紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) }0Isi G .Y.\D\>~ 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。 WZ}c)r*R XjpFJ#T*$A 1. 线栅偏振片的原理 M~Tq'>Fn )ymd#?wq
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ^7Q}W#jy 2. 建模任务 qv<[f=X9| Bfw]#"N` mVGQyX 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^`
N+mlh 偏振元件的重要特性: n m4+$GW 偏振对比度 cPe0o'`[ 透射率 [4,=%ez 效率一致性 Mfjj+P 线格结构的应用(金属) <\]o#w*: 09y%FzV 3. 建模任务: 9I*zgM!F
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) il=y m 4. 建模任务:仿真参数 |eIEqq.Eb wPTXRq% 偏振片#1: ) &[S*g 偏振对比度不小于50@193nm波长 0ts]
iQ7 高透过率(最大化) .L'>1H]B 光栅周期:100nm(根据加工工艺) mXnl-_ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) QjMH1S 偏振片#2: l0Wp%T 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 &i*/}OZz 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 2<Lnfc<^k 光栅周期:100nm F"xD^<i 光栅材料:钨 F8S -H" L~fxVdUz 5. 偏振片特性 H)S&sx#q]
:Rc>=)<7 偏振对比度:(要求至少50:1) 8"R;axeD Afi;s.,
7a.$tT &6nOCU) 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) D}59fWz@ a[iuE`
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W&;r&26 B'\^[ 6. 二维光栅结构的建模 T-pes1Wu BE/#=$wPjM &U:bRzD 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。 ! 9B| ` 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ]fz0E:x 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Fi.gf?d v[VUX69
Z+h^ ie"g Z_{`$nW 7. 偏振敏感光栅的分析 z+5l:f jO\29(_ 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 *het_;)+{ 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 7r,'a{Rcn 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ~`M>&E@Y_/ 8. 利用参数优化器进行优化 46c7f*1l
B,?Fjot#m jH26-b< 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 L|4kv 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 1'tagv?
在该案例种,提出两个不同的目标: MJsz #1:最佳的优化函数@193nm Srw ciF #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ^mr#t #[e %/!n]g- 9. 优化@193nm #@xSR:m SiJ0r
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0~ 初始参数: *gRg--PY% 光栅高度:80nm VP^Yph 8R 占空比:40% #;GIvfW 参数范围: 7n W*3( 光栅高度:50nm—150nm J~7E8 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) {H
OvJ`tM 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |}zv CD idiJ|2T"G
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(QLk 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 -kY7~yS7 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 kGhWr M “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 GFd~..$ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ;n?72&h
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Py 10. 优化@193nm结果 -N`j` zb| n]I_LlbY
ldcYw@KQ 优化结果: Pk444_"= 光栅高度:124.2nm ^/`:o}7K7 占空比:31.6% x]umh{H~ Ex透过率:43.1% Rz%
Px: M 偏振度:50.0 {?*3Ou 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。 g0t$1cUR ;}),6R 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 V&4)B &W 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 r2?-QvQ 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 QW :-q(s SrzlR) 11. 300nm到400nm波长范围的优化 zRtaO'G( -Si'[5@ V~-<VM6 初始参数: "orZje9AC 光栅高度:80nm +f/G2qY!t 占空比:40% |aef$f5 参数范围: j~!0n[F 光栅高度:50nm—150nm z:f[<`,GT 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 5_";EED 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% CU)'x
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:Bc)1^I 优化结果: e|Iylv[3 光栅高度:101.8nm UP=0>jjbn: 占空比:20.9% #I[tsly} Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) q%8%J'Fro 偏振对比度:50.0 -E~pCN(E 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。 [G:wPp.y K~**. NF-n 12. 结论 ?,e7v.b `oN~ 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) 01Bs7@"+ 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 _ +Ww1f (如Downhill-Simplex-algorithm) 9?B}CCE<LR 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。 [f["9(: g/ONr,l`- n1K"VjZk QQ:2987619807 E>~DlL%
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