紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) ZyqTtA!A s(7'*`G"h 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。 lj"L Q(^ Fi{~UOZg 1. 线栅偏振片的原理 ~Z5?\a2Ld T6f{'.w
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 eafy5vN[zX 2. 建模任务 `+b>@2D_ n<:/ X tE ^o't& 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 :>lica_ 偏振元件的重要特性: f}bUuQrH-! 偏振对比度 :V2j'R, 透射率 /2oTqEqaV 效率一致性 3OHP-oa. 线格结构的应用(金属) w
<]7:/ 96F:%|yG 3. 建模任务: o}5:vi]
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) =y7]9SOq 4. 建模任务:仿真参数 &)Z8Qu 3m4?l
~ 偏振片#1: EU, 4qO 偏振对比度不小于50@193nm波长 Sm#;fx+ 高透过率(最大化) <W,k$|w 光栅周期:100nm(根据加工工艺) bi!4I<E>k 光栅材料:钨(适用于紫外波段) e%G-+6 偏振片#2: ]^gD@]. 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 mU_?}}aK, 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 h_ ]3L/ 光栅周期:100nm 0[D5]mcv 光栅材料:钨 @Risabn ^g[\.Q 5. 偏振片特性 %e7{ke}r X5wS6v)#( 偏振对比度:(要求至少50:1) H'I|tPs #2DH_P
z$G?J+?J [
H>MeeR 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) vFb{(gIJ v\-"NHl
vyV n5s (Wq9YDD@ 6. 二维光栅结构的建模 YO!,m<b^u zx-+u7qKH q22cp&gmX 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。 *U54x
/w| 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 SX^fh. 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 5F2+o#*h 8tA.d.8
ejo4mQ]a ?
z=>n 7. 偏振敏感光栅的分析 . F#mT h (6+6]`c$ 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。 RMC|(Q< 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) r
%0 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 'VJMi5Y(- 8. 利用参数优化器进行优化 2+=|!+f
7gVWu" phXVuQ 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。 iZMsN*9[ 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 +ZRsa`'^ 在该案例种,提出两个不同的目标: F5
LQgK-z #1:最佳的优化函数@193nm -&)^|Atm #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 m9G,%]4| sTG+c E 9. 优化@193nm 8~HC0o\2 ,xD{A}}V
FG#j0#|* 初始参数: eaX`S.!jR 光栅高度:80nm T@yH.4D 占空比:40% (la<X<w 参数范围: tMAa$XrZj 光栅高度:50nm—150nm -m|b2g}"3 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) J $e.$ah; 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 o B6"D On'3K+(_
J.<eX=< 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ?>%u[g 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。 22BJOh
“贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 =\XAD+ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 w:Lu ^F" *;8$ 10. 优化@193nm结果 ]Rj"/(X, EPa3Yb?BGb
LpmspIPvf 优化结果: JG( < 光栅高度:124.2nm @\"*Z&]8z0 占空比:31.6% ^1~/FU Ex透过率:43.1% q #p)E=$ 偏振度:50.0 :.35pp,0 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。 N"T8
Pt eGTK^p 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。 Q5<vK{ 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。 D~?kvyJ 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。 6~!YEuA `S~u4+y] 11. 300nm到400nm波长范围的优化 he+[ XS!ZTb>[ F}AbA pTv 初始参数: }oN(nPxv9 光栅高度:80nm <GNOT"z 占空比:40% _yoG<qI 参数范围: iit`'}+U 光栅高度:50nm—150nm 3?%kawO& 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) )_Oc=/c|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% @ [FFYVru e`~q;?:
Rke:*(p*n; 优化结果: 4`UT_LcI 光栅高度:101.8nm 8 6+>| 占空比:20.9% kdHql>0 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) \6'A^cE/PX 偏振对比度:50.0 ]rN fr- 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。 >WDpBn: E, v1F! 12. 结论 0*AlLwO s{,e^T 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) F0JFx$AoD VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 X3-1)|g !z (如Downhill-Simplex-algorithm) ^KaMi_-- 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 v8@dvT< -24.[E/5 #NE^f2 QQ:2987619807 sy`s$Ed!
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