紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) oJc v D @ +>>TGC 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。 ~. 5[ m4 c2WY6k 1. 线栅偏振片的原理 ()_^:WQO? \NL*$SnxP
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 :<6gP( 2. 建模任务 dsZ-|C AHplvksb _]kw |[) 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 xc?=fv 偏振元件的重要特性: W>$mU&ew[ 偏振对比度 K!tM "`a 透射率 hIo^/_K 效率一致性 |zp}u (N 线格结构的应用(金属) kznm$2 b kI^Pu 3. 建模任务: Ye\&_w"
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) n?NUnFA 4. 建模任务:仿真参数 zE=^}K+ XAUHF-"WE 偏振片#1: :w9s bW 偏振对比度不小于50@193nm波长 i7O8f^| 高透过率(最大化) NHD`c)Q 光栅周期:100nm(根据加工工艺) :D 光栅材料:钨(适用于紫外波段) .#Lu/w' -M 偏振片#2: AYoLpes 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 sWMY
Lo 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 5eX+9niY 光栅周期:100nm ?,UO$#Xm 光栅材料:钨 NY%=6><t! ;/(<yu48 5. 偏振片特性 8sU}[HH*1 ! ?GW<Rh 偏振对比度:(要求至少50:1) g-2(W {xQ(xy
. L]!* R5rCCp 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ?_@Mg\Hc jGKI|v4U(
hODq&9! TE@bV9a 6. 二维光栅结构的建模 &}b-aAt 6V @ [<d '8"$:y 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 O.'\GM 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 [_3L 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 T@on
ue7 :cE~\BS&
+#7)'c @<=<?T>1 7. 偏振敏感光栅的分析 1y6{3AZm< Qr]`flQ8 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 F44KbUH 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) ;
Ne|H$N 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
W[oQp2 = 8. 利用参数优化器进行优化 m 3"|$0C~
KOVR=``"/ u*<knZ~ty 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 j#
!U6T 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 {h}e 9 在该案例种,提出两个不同的目标: P(~vqo>! #1:最佳的优化函数@193nm 5VK.Zs\ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 =LojRY @SH$QUM( 9. 优化@193nm ,(Nr_K vUgMfy&
vC%8-;8{H 初始参数: 9\a;75a 光栅高度:80nm 6%fF6 占空比:40% FKk.BA957h 参数范围:
^#&:-4/ 光栅高度:50nm—150nm U|)CZcM 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 6@geakq 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 rCgoU
xW` (2p<I)t
^mCKRWOP' 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Gq9pJ 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。 geSH3I
“贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 MXGz_Db4' 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 /}#@uC FR? \H"'x 10. 优化@193nm结果 %g{<EuK]p ad,pHJ`
5BB:. 优化结果: |Y]4PT#EE 光栅高度:124.2nm zpBkP-%}E 占空比:31.6% 7':qx}c#!1 Ex透过率:43.1% O#B2XoZa+ 偏振度:50.0 QK@[b3-h1 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。 @;ob 4sU ~mK|~x01@ 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。 K%RjWX=H 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。 e)A-.SRiO$ 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。 F*j0o
+B5 0`%Ask 11. 300nm到400nm波长范围的优化 Z@QJ5F1y Eu1t*>ZL A4hbh$ 初始参数: ,RIC _26 光栅高度:80nm PQA}_o 占空比:40% X>4qL'b:z 参数范围: fsz:A"0H 光栅高度:50nm—150nm \S[I:fw#& 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]c~W$h+F 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 6Us*zKgW r`5svY
M
sQ>eSk 优化结果: {'$+?V"& 光栅高度:101.8nm mVNHH! 占空比:20.9% XAw0Nn Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) t?;\' 偏振对比度:50.0 gvu1 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。 9A!B|s )0N^rw kW 12. 结论 X&s"}Hf d_aHUmI^" 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) ~1.B
fOR8 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 tiQeON-Q_ (如Downhill-Simplex-algorithm) :oO
?A 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。 SKeX~uLz UNJAfr P =]m,7 v Rq QQ:2987619807 g=L80$1
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