紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) rUI?{CV UGAV"0 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。 v0DDim?cc 7P1Pk?pxy 1. 线栅偏振片的原理 w;lpJB\ = wz}yfdrC
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 x3y+=aj 2. 建模任务 G4(R/<J,BQ `*s:[k5k !Se0&Ob 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 c5ij2X|I 偏振元件的重要特性: IR-n:z 偏振对比度 JLu$1A@ ' 透射率 }a;xs};X; 效率一致性 @f-:C+(Nsg 线格结构的应用(金属) Ll]5u~ neFwxS? 3. 建模任务: Cx TAd[az
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) x*1wsA 4. 建模任务:仿真参数 VM$n|[C~ t'U=K>7 偏振片#1: kyHli~Nr" 偏振对比度不小于50@193nm波长 ji ?Hw 高透过率(最大化) o h{>nwH 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 9tHK_),9 光栅材料:钨(适用于紫外波段) h ;*x1BVE 偏振片#2: %0GwO%h}, 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 P<vl+&* 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /"X_{3dq? 光栅周期:100nm .I^4Fc}&4 光栅材料:钨 QoYEWXT|g CV0id&Nv 5. 偏振片特性 72, m c W1REF9i){ 偏振对比度:(要求至少50:1) j!4{+&Laq c,@Vz
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9"P+K.% 1ui)Hv=h* 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) AqgY*"A7 w;,34qbf
e0(/(E: nI3p`N8j* 6. 二维光栅结构的建模 VukbvBWPN &GLDoLk6[ ,[;O'g?,g 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。 *H/>96 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 vm@V5oH 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 <1*kXTN( E^)FnXe5
boojq{cvYA QATRrIj{e 7. 偏振敏感光栅的分析 >
'R{,1# U x'L=p01 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。 wa@Rlzij> 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) #&.Znk:@.f 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 {8.Zb NEJ
8. 利用参数优化器进行优化 EGl<oxL*R2
[KA^+n af|h4.A 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。 )+L|<6J XA 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 E`j' <#V! 在该案例种,提出两个不同的目标: lc
<V_8 #1:最佳的优化函数@193nm :u7BCV|yr #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Ts.2\-+3 N[cIr{XBGN 9. 优化@193nm z\eQB%aM ^;F/^_
li[[AAWVm 初始参数: b|_e):V| 光栅高度:80nm ~R;/u")@e 占空比:40% u.yR oZ8/! 参数范围: qiet<F 光栅高度:50nm—150nm 'u.Dt*.Uq 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) OP\jO DX 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 {]6-,/3UR u4hn9**a1
suQTi'K1 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 &-*l{"7p+% 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。 G/JGb2I/7| “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Zv}F?4T~: 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 b"X1 +[
?!@) 10. 优化@193nm结果 -. *E<% +=/j+S`
dCo)en 优化结果: 7@"X?uo%o 光栅高度:124.2nm Ct'tUF<K5 占空比:31.6% YH58p&up Ex透过率:43.1% _jX,1+M 偏振度:50.0 Un8' P8C 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。 r]Hrz'C` _=0Ja
S>M. 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。 79 4UY 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。 F9LKO3Rh#u 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。 5:r
AWq U LS>v 11. 300nm到400nm波长范围的优化 {-I+ At@0G\^ 8Ze>
hEG 初始参数: b#@xg L*D 光栅高度:80nm 6Mk#) ebM 占空比:40% @{b5x>KX 参数范围: (87wWhH 光栅高度:50nm—150nm f&$Bjq 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) <%.%q 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% GDCp@%xW >h8m8J
W!HjO; 优化结果: #jBmWaP. 光栅高度:101.8nm <U$YJtEK 占空比:20.9% @N '_qu Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 3F"vK 偏振对比度:50.0 8qkQ*uJP 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。 Xj]9/?B? NUM!'+H_h 12. 结论 (P?|Bk[ S8qg"YR 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) Re~6' 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 pF6u3] (如Downhill-Simplex-algorithm) _f2rz+ 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。 TNh&g. ~H#c-B ,l AZ4 QQ:2987619807 )-X8RRw'
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