紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) _Hn-bp[?> ~]_gq;bG 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。 n$fYgZKn >Hq)1o 1. 线栅偏振片的原理 HTz&h#)JQ S0 AaJty
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ?UlAwxn 2. 建模任务 [80L|?, * ,dM}B- 7]w]i5 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 U!rhj&n 偏振元件的重要特性: ivKhzU+ 偏振对比度 W9ZfD~(3- 透射率 i+)9ItZr 效率一致性 WML%yO\.; 线格结构的应用(金属) "r Bb2. l H@hV 3. 建模任务: '<.@a"DnJ
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) CXr]V"X9 4. 建模任务:仿真参数 G G]4g)O5 *TEgV 偏振片#1: Wu\{)g{&
偏振对比度不小于50@193nm波长 #3l&N4/ 高透过率(最大化) ?n 9<PMo 光栅周期:100nm(根据加工工艺) jW^@lH
EU 光栅材料:钨(适用于紫外波段) +O 2H":$ 偏振片#2: F|t3%dpj 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 2`XG"[@ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 f,'gQ5\ X3 光栅周期:100nm IXaF(2> 光栅材料:钨 h#ogL-UU F aOfe] F 5. 偏振片特性 Gy+/P6 "Cz8nG 偏振对比度:(要求至少50:1) XN@F6Gj ^{3,ok*Nf
Cx.GEY|0 D\}A{I92F4 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) |#p`mc%f~\ gq|T:
LZirw' }0&@J'< 6. 二维光栅结构的建模 umt*;U= +9MoKn=h r~&[Gaw 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。 \t6k(5J 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 _sEkKh8x 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 sYQ=nL IUt/V^
,i>{yrsOh S${n:e0\ 7. 偏振敏感光栅的分析 jA&ZO>4 z+RA 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 O$=[m9V 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) N,Fmu 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ^EK]z8;| 8. 利用参数优化器进行优化 [8F1rZ&
}YiE}+VW| '&XL|_Iq 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。 nH6Ny 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ws!pp\F 在该案例种,提出两个不同的目标: i%M6$or #1:最佳的优化函数@193nm ; L<D-= #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 qD@]FEw!O fC$Rz#5? 9. 优化@193nm (!^i6z0Sp !'y9/
cym<uh-Wg^ 初始参数: l70a&[W 光栅高度:80nm =;hz,+ 占空比:40% 4 f)B@A- 参数范围: k0@b"y* 光栅高度:50nm—150nm %25GplMT 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) )Z.v fc 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 re]e4lZ .uo9VL<
FX"j8i/N 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 +v!%z( 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。 TBAF_$ “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 J>@T'# 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 M>eMDCB\ <_o).hE{ 10. 优化@193nm结果 Y@jO#6R E79'<;K,zs
"s$$M\)T 优化结果: {WYJQKs8 光栅高度:124.2nm cdBD.sg 占空比:31.6% GkOZ=ej Ex透过率:43.1% ]~YY#I": 偏振度:50.0 ?@*hU2MTC 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。 No|T#=BZ[ I34|<3t$ 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。 QPc4bg\J~t 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。 S.4gfY 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。 ]AB<OjF1c| ?M<q95pL 11. 300nm到400nm波长范围的优化 >cTSX zs=[C+Z\ UrMEL;@g 初始参数: 3xhGmD\SKO 光栅高度:80nm e&R?9z-* 占空比:40% Oq`CK f 参数范围: I_dO*k%l 光栅高度:50nm—150nm #YiphR& 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ro%Jg 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% fTq/9=Rq4 )z".lw
V6L0\ 优化结果: 4#^E$N: 光栅高度:101.8nm L?Fb} 占空比:20.9% a3f-9LN Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) `X8wnD 偏振对比度:50.0 _
SuW86 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。 Bn4wr }zO>y%eI 12. 结论 )/p=ZH0[ iaV%* 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) d,5,OJY2f 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 at
)m* (如Downhill-Simplex-algorithm) PwC9@c%c 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。 p.ks
jD S/2lK*F Qo5yfdR QQ:2987619807 ZL7#44
|