紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) ._Zt=jB +K",^6%1 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。 rJyCw+N0 a}yXC<}$ 1. 线栅偏振片的原理 7;:#;YSha <cN~jv-w$
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 v6(E3)J7 2. 建模任务 +~zXDBS9 z`@^5_ xl9aV\W 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 1`0#HSO 偏振元件的重要特性: *~XA'Vw! 偏振对比度 uzOYVN$t 透射率 LaFZ?7@|} 效率一致性 :*514N 线格结构的应用(金属) I<oL}f ~EiH-z4U 3. 建模任务: 7j<e)"
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) QbFHfA2Ij 4. 建模任务:仿真参数 IIFMYl gF j V3)2C} 偏振片#1: c~}l8M% 偏振对比度不小于50@193nm波长 }=](p-] 5 高透过率(最大化) ^Mkk@F&1 光栅周期:100nm(根据加工工艺) J97R0 光栅材料:钨(适用于紫外波段) lJ;J~> 偏振片#2: @exey 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ed 59B)?l 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ff?t[GS 光栅周期:100nm TA18 gq 光栅材料:钨 yc;3Id5?> )EM7,xMz 5. 偏振片特性 q Dd~2"er Nil}js27 偏振对比度:(要求至少50:1) *hhmTc# |`k
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kK>X rj6 ]:]H:U]p 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) -F/st +ZsX*/TOn
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qdWctUY F4#g?R::U 6. 二维光栅结构的建模 6SM:x]`##, jF ^5}5U MZv]s 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 hi2sec|;< 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 3k$[r$+" 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 U
5w:"x ]DG?R68DQ
+%>:0mT Lm*VN~2 7. 偏振敏感光栅的分析 n`Z"rwKmNw %y[1H5)3< 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。 NUJ~YWO; 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) t G.(flW, 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 &-yGVx 8. 利用参数优化器进行优化 V3N0Og3
`iKj <lxD}DH= 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。 .lG5=Th! 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 FyL_xu\e 在该案例种,提出两个不同的目标: yqOuX>m 1c #1:最佳的优化函数@193nm ^n.WZUk #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 \uOdALZ 8y'; \(; 9. 优化@193nm `b5 @}', A1Y7;-D
CG]Sj*SA~ 初始参数: 3:/'n 光栅高度:80nm t/o N>mQG 占空比:40% !<@J6??a}s 参数范围: hqSJ(gs{ 光栅高度:50nm—150nm |aToUi.Q% 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) xG&SX#[2 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 R>@uY(>dJ U!5)5c}G
Kr`]_m 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ,3DXFV'uxb 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。 9Mm!%Hu “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 qF)<H 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 oS,I~}\kQ ~:Uwg+]j 10. 优化@193nm结果 8[%Ao/m V:NI4dv/R
#%3rTU 优化结果: \a^,sV 光栅高度:124.2nm 5
LP?Ij 占空比:31.6% >XW*T5aUA Ex透过率:43.1% ra ' 偏振度:50.0 xvLn'8H. 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。 m(OvD! n_D8JF 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。 N6oq90G 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。 G28O%jD? 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。 DrW#v-d Q-TV*FD. 11. 300nm到400nm波长范围的优化 L *[K>iW #b0{#^S: [p r"ZQ] 初始参数: 4IdT' 光栅高度:80nm v{x{=M] 占空比:40% rd|uz4d 参数范围: ;)0w:Zn/[ 光栅高度:50nm—150nm `:{B(+6 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 9<CG s3\ 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% _cDF{E+; 3+7^uR$/I4
w*j$uW6{ 优化结果: N^?9ZO 光栅高度:101.8nm lVH<lp_ZtK 占空比:20.9% }_.:+H!@ Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) XV>JD/K2 偏振对比度:50.0 }]P4-KqI 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。 v*hRz; gW(gJ;
L,% 12. 结论 |tMn={ Jwn AW}= 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) J<j&;:IRd 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 7iC *Pr (如Downhill-Simplex-algorithm) $9
p!Y} 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。 9|'B9C Z-=YM P ]Q )n7l'}o?+ QQ:2987619807 -#`c5y}P
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