紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) Yln[ZmK9g P,<pG[^K 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。
#_kV o3 @[v4[yq- 1. 线栅偏振片的原理
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@(CJT-Ak
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 lobC G 2. 建模任务 8}Cp(z2 Z8I0v$LjR O`f[9^fN 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ==npFjB 偏振元件的重要特性: |.?$:D&6 偏振对比度 R*O<( 透射率 q0*d*j F0u 效率一致性 5H2Ugk3 线格结构的应用(金属) 'M35L30 ?wVq5^ e 3. 建模任务: avb'dx*q>
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) u>*d^[zS 4. 建模任务:仿真参数 "R0(!3 XP(fWRT1 偏振片#1: &hnKBr(Lw 偏振对比度不小于50@193nm波长 7OD2/{]5 高透过率(最大化) `s8!zy+ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) `Y,<[ Lnr 光栅材料:钨(适用于紫外波段) BnU3oP 偏振片#2: i:2eJ. 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 M.K%;j` 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 c,Yd#nokC 光栅周期:100nm h3Y|0-D 光栅材料:钨 mJ'5!G RA*W Ys&xb 5. 偏振片特性 4Un%p7Y~ $
S]l% 偏振对比度:(要求至少50:1) tY- `$U@ :+Tvq,/"
5@^['S4%8* fzr0dcNgM 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) +jyWqld.K1 #@:GLmD%
bE1@RL >{eGSSG0 6. 二维光栅结构的建模 1q/Q@O R]"
jr 2}6StmE } 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 _)MbvF 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 o{OY1 ;=6 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 @i(;}rx y\mK?eR
C!^[d v4VP7h6uD) 7. 偏振敏感光栅的分析 w0,rFWS QygbfW6u 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Z`x*Igf8 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) jd+U+8r 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 aK]H(F2# 8. 利用参数优化器进行优化 .$-GGvN]
%<h+_(\h c52S2f7 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。 c;7`]}fGu 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 94xWMX2 在该案例种,提出两个不同的目标: jbTsrj"g #1:最佳的优化函数@193nm ^ ^k]2oG #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 &5Huv?^a' CDT3&N1'R 9. 优化@193nm Yl"l|2
: "U*6?]f
5?-@}PL!Y 初始参数: Mcqym8,q|3 光栅高度:80nm Qw.j 占空比:40% ~ ":}Rs 参数范围: (}MN16! 光栅高度:50nm—150nm l g*eSx>M 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) C]NL9Gq` 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ,m1F<Pdts jn+BH3e
M`tNYs]V 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。
f~w!Z 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。 X^)vZL? “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 p>= b|Qy| 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 r;8X6C 52q<|MW% 10. 优化@193nm结果 0%"sOth |yVveJ
st wxF?\NS 优化结果: y28 e=i 光栅高度:124.2nm l@`Do [ 占空比:31.6% #SqU>R Ex透过率:43.1% lFbf9s:$B 偏振度:50.0 ;CLOZ{ 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。 5?XIp6%x
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o 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。 )GR4U8<>g 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。 zaG1 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。 1XJLGMW, eKW^\ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 eWWfUNBSLX wOF";0EN Qgxpq{y 初始参数: UHFI4{Wz 光栅高度:80nm Q<T+t0G\O- 占空比:40% @=dwvl' W 参数范围: cA{7*=G? 光栅高度:50nm—150nm a}[ 1*_G 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) MP$9W) 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% Y|~+bKa +AYB0`X)
dT'd C 优化结果: I8Q!`KJ 光栅高度:101.8nm mY&(&'2T" 占空比:20.9% CJe~>4BT Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) _ls i,kg? 偏振对比度:50.0 Cnv?0to2l 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 T':} p2}w+
>8.o 12. 结论 LGq
T$ O| Z~v-@ 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) +jb<=ERV[ 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 "-R19SpJKh (如Downhill-Simplex-algorithm) 1fqJtP6 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。 \^x`GsVy raJv$P 'J_`CS QQ:2987619807 7~!F3WT{
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