紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) dq(uVW^&ae !hJ+Lp_ 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。 J"!vu.[ r+A{JHnN 1. 线栅偏振片的原理 94h]~GqNi -.1y(k^4E
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 e|)hG8FlF 2. 建模任务 Nv#t:J9f Z"/p,A9W9| CS2Bo 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 zBCtd1Xrni 偏振元件的重要特性: CSJdvxb 偏振对比度 fT;s-v[`k 透射率 ,k24w7K%d 效率一致性 <^VJy5> 线格结构的应用(金属) gqZ'$7So qraSRK5 3. 建模任务: nr95YSH
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) p*< 0"0 4. 建模任务:仿真参数 2<i!{;u$qL :0Bq^G"ge 偏振片#1: yQU{zY 偏振对比度不小于50@193nm波长 Z-^LKe 高透过率(最大化) Pr3qo4t.L 光栅周期:100nm(根据加工工艺) =#;3Q~:Jl^ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 52%2R]G! 偏振片#2: QX!-B 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 DVG(Vw 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 #*D)Q/k 光栅周期:100nm MX$0Op 光栅材料:钨 / kE6@ }u\])I3 5. 偏振片特性 N@2dA*T, 0]'7_vDs| 偏振对比度:(要求至少50:1) /$i.0$L
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7r7YNn/? b+%f+zz*h 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) y=fx%~<>
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w{Ivmdto !<j'Ea 6. 二维光栅结构的建模 EMh7z7}Rr :G [|CPm- UxbjA- U[ 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。 t#V!8EpBg 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 &:;:"{t}Do 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 @D.}\( Sxnpq Vbk
xR-%L !`k1:@NZ 7. 偏振敏感光栅的分析 jfP*"uUK .~)q};Z 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。 9{'N{ 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) D60aH!ft 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 @fHi\W2JG 8. 利用参数优化器进行优化 &4 {KV.
iNWw;_|1 7TgOK 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。 fX(3H1$" 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ]}Mj)J" m 在该案例种,提出两个不同的目标: .?D7dyU l1 #1:最佳的优化函数@193nm w;;BSJ]+[ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 >NO[UX%yP c#XXp"7k2 9. 优化@193nm Hn7_FOC 4~ q5,^kgB
)YYf1o[+ 初始参数: /1Qr#OJ(] 光栅高度:80nm (jnzT=y 占空比:40% HeK/7IAqp 参数范围: .sxcCrQE 光栅高度:50nm—150nm uX"H4lO~ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) g9m-TkNk 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 1[mXd XQrF4l
QMA%$ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 _mzW'~9wN 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。 gcii9vz
` “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 m- %E-nr 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 <>n0arAn 9
3U_tQ&1? 10. 优化@193nm结果 <vnHz?71c V8e>l[tH
Kh"?%ZIa 优化结果: jG6]A"pr 光栅高度:124.2nm !!qK=V|> 占空比:31.6% CHdX;'`* Ex透过率:43.1% 8&;UO{ 偏振度:50.0 Eou~P h*t 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。 Bt[/0>i Hj'x Atx5 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。 o=u3&liBi 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。 >lmi@UN|k 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。 ~Xw"}S5 ~{?_p@&n 11. 300nm到400nm波长范围的优化 OGBHos LZ\q37UV )r';lGh2# 初始参数: VGLaN%| 光栅高度:80nm x"eRJii? 占空比:40% Okgv!Nt8)A 参数范围: Y}@&h! 光栅高度:50nm—150nm R7]l{2V#^ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) yxonRV$& 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% E^Y#&skXp3 ,c$,!.r
*EI6dD" 优化结果: VJ84?b{c
W 光栅高度:101.8nm iy6On,UL 占空比:20.9% sD<a+Lw}x Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 3yANv?$a 偏振对比度:50.0 C#QpQg2 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。 XoXM^*Vk z_g~ 12. 结论 D,m]CK' 6.FY0. i 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) 6~OoFm5 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 g6nkZyw (如Downhill-Simplex-algorithm) 6L:x^bM 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。 ml2_
]3j! xE1 eT, ai}mOyJs QQ:2987619807 (VS5V31"
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