紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) P(1bd"Q (5SN=6O 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。 gCMwmanX 0<{+M` G/ 1. 线栅偏振片的原理 #8!xIy )1KlcF
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 L
y!!+UM\ 2. 建模任务 KT)A{i |kHPk)}I] 8TK&i, 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 Vp;^_, 偏振元件的重要特性: 50:$km\ 偏振对比度 }}";)}C` 透射率 (W7cQ> 效率一致性 (W<n<sl:- 线格结构的应用(金属) IT3xX=|b #1:&uC1vj 3. 建模任务: 6$}hb|j
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) 'g8~ uP 4. 建模任务:仿真参数 A;t6duBDf/ [jD.l;jF 偏振片#1: `&.]>H)N* 偏振对比度不小于50@193nm波长 Zd/ACZ[ 高透过率(最大化) 3H0~?z_ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) O\64)V
0 光栅材料:钨(适用于紫外波段) [dje!5Dc( 偏振片#2: : -@o3Syg 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 I/ pv0 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Z|YiYQl[) 光栅周期:100nm >Lh+(M;+F 光栅材料:钨 cxhS*"Ph v2>.+Eh# 5. 偏振片特性 a *n^( P"`OuN 偏振对比度:(要求至少50:1) {iGk~qN C F2*W).+
/dU-$}>ZI dMAd-q5{ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) p{knQ], C:77~f-+rQ
~.;S>o[ $z-zscco 6. 二维光栅结构的建模 (UDR=7w) 7-nz'-' l65-8 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 U*G9 fpVy 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 i^[yGXtW 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Mf0XQ3n`H fqaysy
7/.- dfEK LQ5 WS 7. 偏振敏感光栅的分析 ]XX8l:+ IfHB+H
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 o#X|4bES 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) -G<$wh9~3 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 Sb=cWn P 8. 利用参数优化器进行优化 $:I~y|
!1
gf`uC0 *@J 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 uf;^yQi 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 7xAzd#
c?= 在该案例种,提出两个不同的目标: #un#~s
7Q #1:最佳的优化函数@193nm =(kwMJ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 AP=mj 9Wng(ef6G 9. 优化@193nm `3!ERQU (\
`knsE!
YKwej@9, 初始参数: &DdFK.lt 光栅高度:80nm \S(:O8_"68 占空比:40% "j5b$T0P> 参数范围: j_PICv*6 光栅高度:50nm—150nm HH[b1z2D 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) " x&hBJ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 FHVZ/ e [\NyBc
j[!'l,I 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ,5" vzGLJ 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。 rf"%D<bb “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 k36%n
*4 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 zR2'xE* 1<_i7.{k 10. 优化@193nm结果 `X8AM= 3 }Z[d
hv
18V>8 优化结果: Uv,_VS( 光栅高度:124.2nm $a(EF
6 占空比:31.6% ;+XiDEX0} Ex透过率:43.1% {uEu
^6a5 偏振度:50.0 1bb~u/jU 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 mc_`:I= SS@F:5), 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 uGl+"/uDu 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 CMa ~BOt # 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ,mH2S/<}S tE/s|v#O 11. 300nm到400nm波长范围的优化 w~>V2u_- O#Ab1FQn c;l
d 初始参数: /X)fWO S6 光栅高度:80nm H aI 占空比:40% " FI]l<G& 参数范围: '7}s25[{\ 光栅高度:50nm—150nm {,p<!Jq~G 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) /7X:=~m 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 'M2Jw8i 7>`QX%
|S#)[83*3 优化结果: N ?0T3-/K 光栅高度:101.8nm -?n|kSHX 占空比:20.9% eS9/-Y Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) +.MHI 偏振对比度:50.0 }~$zdgMT 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。 uN V(r" ;1K[N0xE 12. 结论 D t\F]\6sd uZ*;%y nQ 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) O$+J{@ 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 a2fV0d6*l (如Downhill-Simplex-algorithm) L}CjC>R! 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。 3B95t- X.V7od> TGu`r>N51 QQ:2987619807 -#=v~vE
|