紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) ki'$P.v{$w }#ZRi}f2VJ 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。 " !EnQB= eK:?~BI! 1. 线栅偏振片的原理 @.W; 3|~qc (+|+ELfqW
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 fmz"Zg9= 2. 建模任务 AabQ)23R2 :'DyZy2Fd YbP
@ 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ,' |J 偏振元件的重要特性: MV" n{1B 偏振对比度 s?EQ 透射率 uB
I/3aQ 效率一致性 #%;Uh 线格结构的应用(金属) oPmz$]_Z YcobK#c 3. 建模任务: Km(i}:6"
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) J 4gtm"2) 4. 建模任务:仿真参数 RK!9(^Ja '."_TEIF 偏振片#1: d~u=,@FK 偏振对比度不小于50@193nm波长 Nnh\FaI 高透过率(最大化) s>J5.Z7"'j 光栅周期:100nm(根据加工工艺) E5^\]`9P 光栅材料:钨(适用于紫外波段) q2EDrZ 偏振片#2: MI`qzC*% 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 5IF5R# 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /yG7!k]Eg 光栅周期:100nm 0 %~~IT}U 光栅材料:钨 t.9s4 9P unFRfec{ 5. 偏振片特性 }%u#TwZ L(;$(k-/( 偏振对比度:(要求至少50:1) \\dUp>1= =>;&M)+q
9w=7A>.U Ah2 {kK 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ?9\D(V PMytk`<`zw
Xq;|l?,O h <4`|Bg+ 6. 二维光栅结构的建模 qYA~Os1e i3w~&y- 9`*ST(0/ 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.(dOIrX 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 \\k=N(n 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 LaQ7A,] |}4\Gm
G`FYEmD uY.Ns ?8 7. 偏振敏感光栅的分析 C+TB>~Gv` fxd+0R;f 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。 3mHzOs\jU 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) s\;/U|P_ 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 -0^]: 8. 利用参数优化器进行优化 x4*
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]6e(-v!U *S}@DoXS 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。 6M
>@DRZ'| 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 &[[r| 在该案例种,提出两个不同的目标: FoetP`
#1:最佳的优化函数@193nm X)KCk2Ax #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 hoq2zDjD u#Ig!7iUu 9. 优化@193nm p^8a<e?f~f M8~3 0L
3=d%WPgQ 初始参数: ;U=b6xE 光栅高度:80nm AXlVH%' 占空比:40% _f^6F<! 参数范围: 3:iEt (iCI 光栅高度:50nm—150nm tKV, 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) (\F9_y,6*\ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 #Nh'1@@ (,h2qP-;ud
<iky~iE 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ]VjvG}; 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。 5mZ2CDV “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 blQ&QQL 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 3Q$4`p; 1D'r;`z 10. 优化@193nm结果 }&vD(hX gML8lu0)
r]!#v{#. 优化结果: V[(fE=cIN~ 光栅高度:124.2nm c -k3<|H` 占空比:31.6% y^C5_w(^jZ Ex透过率:43.1% ~]-n%J$q 偏振度:50.0 V*@aE 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。 JN/=x2n. t"4* ]S 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。 G?}?>O 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。 tpGT~Y( 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。 9E ^!i 5!?5S$> 11. 300nm到400nm波长范围的优化 W4o8]&A :GIBB=D9 ." xP{ 初始参数: qKD 光栅高度:80nm 4G,FJjE`p 占空比:40% a]r+np]vTy 参数范围: s6~;)(r 光栅高度:50nm—150nm .z gh,#= 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) &b|RoPV 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% Odo)h /Z6lnm7wJ
N)"8CvQL 优化结果: AJ}FHym_ZQ 光栅高度:101.8nm v^ ^Ibv 占空比:20.9% sbmtx/%U Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) TO.b-
; 偏振对比度:50.0 ]`)5 Qe4 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。 K[icVT2v~ G*4I;'6 12. 结论 VFf;|PHS |aP`hVm 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) >8"(go+02
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 C7dq=(p& (如Downhill-Simplex-algorithm) hV(^Y)f 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。 3JGrJ!x NVx>^5QV @/^<9 QQ:2987619807 ?xqS#^Z
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