案例315(3.1) +2{ f>KZ (wL$h5SG 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 .'=S1|_(
eZ:iW#YF 1. 线栅偏振片的原理 )<HvIr(xr `!cdxKLR 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 &vmk!wAs
2. 建模任务 fuj9x;8X0
5=V"tQ&d9U
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ,<Cl^ ^a,
偏振元件的重要特性: #[bosb!R
偏振对比度 -n7@r
透射率 h
8$.mQr
效率一致性 yhgGvyD
线格结构的应用(金属) ovN3.0tAI fYuSfB+< 3. 建模任务: |]<#![!h#
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
'|gsmO 4. 建模任务:仿真参数 N/F_,>E
fK:4jl-r 偏振片#1: V06*qQ[ 偏振对比度不小于50@193nm波长 R'Ue>k 高透过率(最大化) B{\Y~>]Pj 光栅周期:100nm(根据加工工艺) /{l_tiE7 光栅材料:钨(适用于紫外波段) >h%>s4W 偏振片#2: z$1|D{ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 "<|KR{/+ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 hYyIC:PXR 光栅周期:100nm u)h
{"pP 光栅材料:钨 ;q'-<O
,JI] Eij^ 5. 偏振片特性 \
C:Gx4K
5$+7Q$Gw 偏振对比度:(要求至少50:1) {3KY:%6qj :g$"Xc8Zn
0fstEExw
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J,E 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) '?$@hqQn
ue3 ].:
k-&<_ghT \ #qVvh3#g 6. 二维光栅结构的建模 V(kK2az
1VYH:uGuAU
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该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 [<i3l'V/[
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 %H?B5y
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 \V 'fB5
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`~\SQ EY$ ?IeBo8 7. 偏振敏感光栅的分析 PO5,lcBD<
8r>\scS
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。 b,:^\HKC
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) v8)wu=u
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 {QG6ldI 8. 利用参数优化器进行优化 \x$`/
?`OFn F,K 7_3 6xpw
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 'r=2f6G>cP
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Wk^{Tn/]
在该案例种,提出两个不同的目标: {_W8Qm`.
#1:最佳的优化函数@193nm :!Z |_y{b
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 fph+05.% nv0D4 t 9. 优化@193nm \aPH_sf, Gfx!.[Y
bkR~>F]FAu 初始参数: F%zMhX'AG 光栅高度:80nm P;(@"gD8z5 占空比:40% <9H3d7% 参数范围: s8:epcL`A 光栅高度:50nm—150nm yU(}1ZID 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) DNDzK
iMk 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 k ]gPMhe
k"7ZA>5jk
c{`!$Z'k< 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 kqZRg>1A 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。 UazK0{t<f “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ~Ih`
ayVq 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 3,Z;J5VL4! o *U-.& 10. 优化@193nm结果 $#%R_G] r]}6iF.
\+Qd=,!i( 优化结果: 2OI 0B\ 光栅高度:124.2nm o
S{hv:)> 占空比:31.6% w&#[g9G% Ex透过率:43.1% BGVnL}0 偏振度:50.0 #N`MzmwS 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。 5mVO9Qj j+fF$6po#t 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 r25VcY 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 lO9Ixhf~iu 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 D\ZH1C!d e|SNb*_ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 a{^2c!
O)R}| TqS s*as5 初始参数: Qru&lAYc< 光栅高度:80nm lZkJ<*z# 占空比:40% (!m6>m2 参数范围: c#u_%* 光栅高度:50nm—150nm =>o ! 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 3GL?&(eU; 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% tpzh %c$|.TkX
*\+oe+ 3 优化结果: LO%e1y 光栅高度:101.8nm mo
tW7|p.e 占空比:20.9% c#?~1@= Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ]p4?nT@] 偏振对比度:50.0 | Wj=%Ol%o 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。 O,+9r_Gh
$B9?>a|{A 12. 结论 'lEIwJV$
6]GHCyo 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) >'m&/&h 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 S^i8VYK,C5 (如Downhill-Simplex-algorithm) 6o]{< T/' 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。
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