紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) PzMlua PQU3s$ 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。 co$Hi9JE Msv*}^> 1. 线栅偏振片的原理 5D]30
d-ag
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 }DDVGs[ 2. 建模任务 Qc&-\kQ:$u )p/=u@8_f >/!7i3Ow- 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 L@1,7@
偏振元件的重要特性:
JVUZ}#O 偏振对比度 xZ.~:V03\t 透射率 9S:{ 效率一致性 []A"]p 线格结构的应用(金属) /-!&k DD12pL{QA 3. 建模任务: zp7V\W;
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x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) XD$% 4. 建模任务:仿真参数 F,p`-m[q e5qrQwU 偏振片#1: #D|!
.I) 偏振对比度不小于50@193nm波长 Xmap9x 高透过率(最大化) 0`VD!_` 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Cec9#C 光栅材料:钨(适用于紫外波段) zdxT35h 偏振片#2: ~")hE%Kl} 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 dWsT Jyx~ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 HG{&U:>) 光栅周期:100nm ZNzR`6} 光栅材料:钨
Veb+^& d] b~)!VW 5. 偏振片特性 P &;y]
,)E 1fz*SIjG 偏振对比度:(要求至少50:1) u-AWJc+F . G0_&gx`
,N;))3 5kGxhD 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) B#HV20\?v k1ipvKxp:8
XIr{U5$<6 nc3sty1` 6. 二维光栅结构的建模 |ZvNH ~! 1a7!4)\ mgi,b2 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。 XXa(305 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 4`'8fe/" 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 V~/.Y&WN YniZ(
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mND XzT& 8|1`Tn}o 7. 偏振敏感光栅的分析 G 6Wx3~ _LJ5o_-N 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。 7m@
)Lv 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) c5X`_ 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 w-
UKMW9" 8. 利用参数优化器进行优化 VLf
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g d z ;*y|8od
B 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。 X Y~;)<s_ 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 S3SV.C:z> 在该案例种,提出两个不同的目标: Y8)}PWMs #1:最佳的优化函数@193nm {*N^C@ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 HR;/Br sC% b~ 9. 优化@193nm A:kkCG!~Nf G7
1U 7
}ppVR$7]0 初始参数: I^WIa"u_ 光栅高度:80nm /@Ez" ?V2 占空比:40% -g:lOht 参数范围: 3@&bxYXm 光栅高度:50nm—150nm p ss6Oz8 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;_iPm?Y8 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 'g]hmE bFSlf5*H
,*7H|de7 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 2-~a
P 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 N;<//, “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 H6_xwuw: 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 JL.5QzA z+jh;!i 10. 优化@193nm结果 7U,k 2LS u,fA!
3@G;'|z 优化结果: l<TIG3bs 光栅高度:124.2nm iSlFRv?a 占空比:31.6% tVunh3- Ex透过率:43.1% i`+B4I8[ 偏振度:50.0 1 o|T 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 `K w7" _vL<h$vD 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。 ?yp0$r/ 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 9mQ#L<Ps 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ^|aNG`|O :lK4
db 11. 300nm到400nm波长范围的优化 @F?=a*s"! &s:=qQa1 ;W0]66& 初始参数: Vu[:A 光栅高度:80nm 84'?um 占空比:40% 71O3O7 参数范围: }kE87x' 光栅高度:50nm—150nm =2,0Wo]$ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) j5\$[-'; 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% Ib1e#M3 L~dC(J)@ZI
a=+T95ulDy 优化结果: ^Gq5ig1rxy 光栅高度:101.8nm J3G7zu8 占空比:20.9% ^YKy9zkTl Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) cn%2OP:L^ 偏振对比度:50.0 I]X 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。 pCC 7(Ouo pcH<gF(k 12. 结论 2J<&rKCF Pdw#o^Iq^ 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) ,- '4L9 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 C0fmmI0z~ (如Downhill-Simplex-algorithm) 5lTD]d 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。 #dc1pfL!y{ nJJs%@y M^6$
MMx QQ:2987619807 -#?<05/C>
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