紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) 'ZC}9=_g |ck
ZyDA 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。 ]A]Ft!`6z 8wX+ZL:9 1. 线栅偏振片的原理 xY2}Wr
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带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 j!x<QNNX 2. 建模任务 dY/u<4 VX;zZ`BJ cZe'!CQS 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 n{64g+ 偏振元件的重要特性: au~] 偏振对比度 0L:V#y-* 透射率 *Mwfod 效率一致性 X
a"XB 线格结构的应用(金属) E7gHi$ &nqdl+|G* 3. 建模任务: 6Z(*cf/s
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) LG=X)w)W4S 4. 建模任务:仿真参数 M|UxE/ #vj#! 1
偏振片#1: [,<\RviI 偏振对比度不小于50@193nm波长 3}B5hht"D 高透过率(最大化) ~V2ajM1Z&O 光栅周期:100nm(根据加工工艺) %2Epgh4? 光栅材料:钨(适用于紫外波段) .Vo"AuC} 偏振片#2: 3@^>#U
偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 .!JMPf"QEI 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 -`!_h[ 光栅周期:100nm pbDw Lo] 光栅材料:钨 1C_'H.q<= T-9k<,>? 5. 偏振片特性 ^:4L6 $ViojW> 偏振对比度:(要求至少50:1) sDLS*467 \|2tTvW,0
ytjK++(T5 v"u7~Dw#1 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 3 ppuQQ :E>&s9Yj?
,IIZXl@ h/I@_?k+ 6. 二维光栅结构的建模 v%lv8Lar' s$DGd
T) !0Idp% 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。 gyi)T?uS) 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 .zvlRt.zl 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 yp=|7 "r8EC
\Yj#2ww tC&fAE:S 7. 偏振敏感光栅的分析 $
!v}xY aXe{U}eow 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。 X[V?T>jsM 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) k/G7.)C 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 sNm,Fmuz: 8. 利用参数优化器进行优化 ^:qD .h>&
G%a] j .i$,}wtw 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。 $+Vmwd; 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 !:(C"}5wM 在该案例种,提出两个不同的目标: QhsMd-v #1:最佳的优化函数@193nm On=u#DxQ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 dM Y
0 K Iz#yQ` 9. 优化@193nm VCjq3/[_ 9#uIC7M
=HVfJ"vK 初始参数: q( IZJGb 光栅高度:80nm );nz4/V 占空比:40% AHwG<k 参数范围: .eo~?u<j& 光栅高度:50nm—150nm t9.,/o, 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) #+9rjq:v#] 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 %y>+1hakkX wa!zv^;N*
EY kj@
., 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 )!e3.C|V1W 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 Go 1(@ “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 eOt%x Tx 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 RlrZxmPV>O 6B#('gxO 10. 优化@193nm结果 )u;JwFstX a9=> r
`mzb(bE 优化结果: ~Rs#|JWB2V 光栅高度:124.2nm ;hwzYXWF 占空比:31.6% bni)Qw Ex透过率:43.1% 7R,qDp S 偏振度:50.0 F.<L>
G7{1 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 f ba&` n#BvW,6J 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 j$Nf%V 6Y 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。 %zzYleJ!] 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。 %:3'4;jh% %ISq>A)% 11. 300nm到400nm波长范围的优化 #--olEj! d ;^ TnNWO+kg 初始参数: f2yq8/J8. 光栅高度:80nm GAw(mH* 占空比:40% 3pSj kS|?> 参数范围: ]]TqP{H 光栅高度:50nm—150nm DtWx r 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) CvK3H\.&;k 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% w2{g,A| $W&:(&
Fu7M0X'p 优化结果: M+poB+K. 光栅高度:101.8nm s\gp5MT 占空比:20.9% oQT2S>cm^ Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) @vRwzc\ 偏振对比度:50.0 7?J3ci\ 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。 >;4!O%F <sX VW 12. 结论 j13DJ.xu 0C$8g
Y* 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围)
l{$[}< 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 {6*#3m
Kk (如Downhill-Simplex-algorithm) l%~lz[ 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。 :et#0! 8#X_# _?`&JF |