紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) [*?P2.b f -nO('(t 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。 x}1(okc ~sAINV>A 1. 线栅偏振片的原理
nP?(9;3* quf,ZK5
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Y_%\kM?7 2. 建模任务 bqf=;N vog K;-:C9@ Q=gVxS 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 Px=/fO G 偏振元件的重要特性: ]-)qL[Q 偏振对比度 QE!cf@~n" 透射率 *NDLGdQqz 效率一致性 xVKx#X9yk 线格结构的应用(金属) "S[VtuxPCU #>~$`Sg 3. 建模任务: + 7E6U*
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) 1&QI1fvx 4. 建模任务:仿真参数 ^gky i/z .6$ST Ksr 偏振片#1: ~AK!_EOs` 偏振对比度不小于50@193nm波长 MH"c=mL: 高透过率(最大化) V85a{OBm,8 光栅周期:100nm(根据加工工艺) >6ch[W5k@ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) OU9=O> 偏振片#2: 3=dGz^Zdv: 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Z/;rM8[{& 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 H7#RL1qM& 光栅周期:100nm ":"M/v%F 光栅材料:钨 xvp{F9~qT .1|'9@]lj4 5. 偏振片特性 w^`n +#Ov9b 偏振对比度:(要求至少50:1) N4fuV?E` ZQl[h7c/N
0<v~J9i C)#:zv m 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) S3qUzK $am7 xd
6tG9PG98q9 ,*S?L
qv^ 6. 二维光栅结构的建模 do=VPqy Y60ld7H sur2Mw(M" 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 %7
J 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 %iD>^ Dp 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 VWfrcSZg6M X dB#+"[
G0]q(.sOy zy$hDy0 7. 偏振敏感光栅的分析 X[Y!=e4z gdCU1D\ 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。 YLobBtXc9 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) uVscF
4 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 @4$F%[g
h 8. 利用参数优化器进行优化 V!}, a@>p
}clFaT>m? u%}vTCg*p 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Nb]qY>K 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 'Fc&"(!|| 在该案例种,提出两个不同的目标: Ujj2A^ #1:最佳的优化函数@193nm qU2>V #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 iNQk{n 7*`ldao~ 9. 优化@193nm &I!2gf 4,<~t>M1
wEDU*}~ 初始参数: P'Y8
t 光栅高度:80nm PCaa_
2 占空比:40% Brpin 参数范围: 9wWjl}% 光栅高度:50nm—150nm ]L&_R^ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2d3wQ)2 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 {5%<@<?) 8d$~wh
%eT/:I 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。
w$B7..r 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 gWWy!H “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 8u+ (+25 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >T!n* -Zn Xq)'p8C? 10. 优化@193nm结果 {g
)kT_
y"9TS,lmK
R2~Rqlti 优化结果: d!wd,Xj} 光栅高度:124.2nm gJF;yW4 占空比:31.6% l0@$]76cX; Ex透过率:43.1% CWDo_g$ 偏振度:50.0 %%k[TO 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。 +ZZiZ&y 5Cz:$-+ 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。 Gu_s:cgB9F 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。 T Z>z5YTv 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。 $x2<D : S3oU7*OZ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 {'}Ofj [yVU
p+ G3OQbqn 初始参数: @wa/p`gj5w 光栅高度:80nm Jhut>8 占空比:40% Dl"y| 参数范围: P)}:lTe
光栅高度:50nm—150nm !.w S+ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) (ZI&'"H 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% 6"=e+V@ T[;{AXLeI
8?)Da&+f 优化结果: `86b 光栅高度:101.8nm .g|pgFM? 占空比:20.9% Tw`l4S& Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) rB7(&(n>^ 偏振对比度:50.0 -pjL7/ gx 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。 tr'95'5W. dm 2_Fj 12. 结论 ?=T&|pp hZJ Nh,,w 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) Z'fy9 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 }=L
>u>cP (如Downhill-Simplex-algorithm) LvA IAknc 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。 'x18F#g
(<<eHf,@ fcBSs\\C~ QQ:2987619807 AzQ}}A;TSx
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