紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) {b<p~3%+Hc `dMOBYV 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。 g4=}]. 4Yt:PN2 1. 线栅偏振片的原理 ) Y\} ,O *P$5k1
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 q_g'4VZv 2. 建模任务 5f=e
JDo=x fH`P8?](x FnP/NoZa> 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 b}9K"GT 偏振元件的重要特性: HGC>jeWd_ 偏振对比度 $ZK4Ps -$ 透射率 y{?
6U>_ 效率一致性 \'GX^0yK 线格结构的应用(金属) !z{bqPlFGG G-Sw`HHo 3. 建模任务: #8R\J[9
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) )KaQ\WJ: 4. 建模任务:仿真参数 ~fAdOh yh]#V"W3 偏振片#1: C&NoEtL>s 偏振对比度不小于50@193nm波长 F{[2|u(4 高透过率(最大化) #|A
@ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) HMgZ&v 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 6}L[7~1
偏振片#2: Zul]ekv 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 .o:Pe2C 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 >LgV[D#=&o 光栅周期:100nm y`mE sj 光栅材料:钨 H }uT' ^\e:j7@z 5. 偏振片特性 *B)>5r @-qxNw 偏振对比度:(要求至少50:1) t<|=- ?.v!RdM+
$*xnq%A RT)0I; 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) h[C!cX ^-4mZXAy1|
17$JBQ,[ \r324Bw>2 6. 二维光栅结构的建模 cw/g1,p BtBy.bR k#JFDw\ 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。 V F6OC4 K 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 VXn]*Mo 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 H^K(1
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1^}()H62} 6\\B{%3R2 7. 偏振敏感光栅的分析 9 ?MOeOV8 wjq f u / 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。 OJ@';ZyT= 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) .Z8 x!!Q* 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 :n0(g B 8. 利用参数优化器进行优化 KKGAk\X
6:-qL} z.e%AcX 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。 +'uF3-+WY 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 X[j4V<4O 在该案例种,提出两个不同的目标: asQ pVP #1:最佳的优化函数@193nm Iy8gQdI #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 C(?>l.QGw p|(910OEQ 9. 优化@193nm c*~/[:} T"kaOy
!ye%A& 初始参数: ;L(W'+ 光栅高度:80nm Ad@))o2 占空比:40% ^._)HM 参数范围: cp0>Euco= 光栅高度:50nm—150nm Mr2dhSQ! 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) r5lp<md 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 F mh;d*IT |WXu;uf$.u
%j2YCV7 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ukS@8/eJ 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。 $'L(}gNv5 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 .g(yTA 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 wA.YEI|CSj Y)c9]1qly 10. 优化@193nm结果 Tud[VS?99 Y&Pi`E9=
)uwpeq$j7l 优化结果: hS*3yCE"8 光栅高度:124.2nm Q!GB^P 占空比:31.6% q$:T<mFK$ Ex透过率:43.1% i&mu=J[ 偏振度:50.0 nt "VH5 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。 *Z|!%C Fd5{ pM3 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。 UgSSZ05Lq 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。 g@MTKqs 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。
ReZ|q5* pL-p 11. 300nm到400nm波长范围的优化 KDRIy@[e >/1.VT\E {-Yp~HQF 初始参数: z}8rD}BH 光栅高度:80nm qZKU=HM 占空比:40% uO,90g[C/R 参数范围: -$dnUXFsj[ 光栅高度:50nm—150nm (cNT ud$ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) lG%oqxJ+ L 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% #`y7L4V*o ^Bm9yR
d?b2jZ$r] 优化结果: p8Lb*7W 光栅高度:101.8nm BI4p 3- 占空比:20.9% e#FaK^V Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ;op+~@*! 偏振对比度:50.0 dfc-#I
p? 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 r^WO$u|@i 9zi/z_G 12. 结论 .Pxb9mW (V{bfDu&h@ 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) | =N8X 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 *bmk(%g (如Downhill-Simplex-algorithm) kl3#&>e 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。 :Gy
.P "^22Y}VB 2}~1poyi> QQ:2987619807 \Qu~iB(Y
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