紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) od*Z$Hb>' ]31XX= 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 ROS"VV< ]fo^43rn{ 1. 线栅偏振片的原理 Y>Hl0$:= Wx$q:$h@q
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Ir"Q%>K0f 2. 建模任务 ih |Ky+ ! %aBJ+V F ggc?J<Dv 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 3DC%I79 偏振元件的重要特性: wI@I(r~g 偏振对比度 86fK=G:> 透射率 (%y c5+f! 效率一致性 9+
l3$ 线格结构的应用(金属) LG{inhbp 6h6?BQSE 3. 建模任务: OP`Jc$|6
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) l@rwf$- 4. 建模任务:仿真参数 7[v@*/W@ t-*|Hfp*^ 偏振片#1: 3*$9G)Ey 偏振对比度不小于50@193nm波长 lkH;N<U 高透过率(最大化) RE
$3| z 光栅周期:100nm(根据加工工艺) L'XdX\5 光栅材料:钨(适用于紫外波段) [~c'|E8Q 偏振片#2: D&l,SD 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 lI_Yb: 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 RF~Ofi 光栅周期:100nm @ Rx6 >52> 光栅材料:钨 =lC;^&D-0/ M&/aJRBS 5. 偏振片特性 9/1+BQ nt0\q'& 偏振对比度:(要求至少50:1) k
l!?/M gZl w R G0S }PQSCl^I 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Kka8cG MATgJ`lsy y(nsyA MuoctW 6. 二维光栅结构的建模 1%spzkE 3P ^+%tlX_+. hkwa ""- 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 Yi&-m} 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 /}$T38 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 zn
V1kqGU TD{=L*{+ _2m[(P9d Ln=>@ 7. 偏振敏感光栅的分析 -jxWlO B)rr7B 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。 h41$|lonU% 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 4e+BqCriC* 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 cophAP 8. 利用参数优化器进行优化 @)vy'qP d
'<%Nw-
qE0FgqRB 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 1Y=AT!"V 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 M'umoZmW0 在该案例种,提出两个不同的目标: Q+b.-iWR #1:最佳的优化函数@193nm <TR/ ` #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 NtY*sUKRD _{e&@d 9. 优化@193nm `RL,ZoYuu ~v2V`lxh
{_zV5V 初始参数: g\o{}Q%X 光栅高度:80nm ,u}<Ws8N 占空比:40% q%-&[%l 参数范围: L\b]k,Ksf 光栅高度:50nm—150nm X`yNR; > 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) jCTy:q] 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Gla@l< Dac ^*k=D
:tMre^oP 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 F!7f_m0= 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 %Kh2E2Pe “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 oGm1d{_-O 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >ik1]!j]Lv J3;Tm~KJ_ 10. 优化@193nm结果 [_WI8~gY cMD RWh
^^G-kg 优化结果: i2$*}Cu 光栅高度:124.2nm HEBqv+bG 占空比:31.6% jg[5UTkcs Ex透过率:43.1% f.||PH 偏振度:50.0 dgS4w@)@V; 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。 9i0M/vx nQ5N=l 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。 Ovvny$ 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。 |d
$1wr 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 /61by$E i"L}!5 11. 300nm到400nm波长范围的优化 Yeqvv
2;:lK" : [%)@|^hw91 初始参数: ~xS@]3n= 光栅高度:80nm (cvh3', 占空比:40% @l'G[jN5 参数范围: E;6~RM: 光栅高度:50nm—150nm H(G!t`K 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) d CE\^q[{ 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% %X;7--S%?g re;Lg
C
##H;Yb 优化结果: wW-A b 光栅高度:101.8nm ]/Vh{d|I& 占空比:20.9% `gt:gx>a Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) *z q .C 偏振对比度:50.0 C\ vC?(n 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。 :
(gZgMT ! .AhzU1%Y 12. 结论 D?^540,b ,eDD:#)$} 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) O#Z/+\U 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 :cy>c2 (如Downhill-Simplex-algorithm) BDy5J2<<7l 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。 t05_Px!mW SBTPTb KbAR_T1n QQ:2987619807 f')c/Yw
|