案例315(3.1) \S
_ycn ) "'J]6 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。 3(X"IoNQ
i0hF9M 1. 线栅偏振片的原理 1aKY+4/G .(D-vkz' 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 JPRl/P$
2. 建模任务 26j ; RV
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 f $R]m2
偏振元件的重要特性: M1^pf<!s
偏振对比度 YajUdpJi
透射率 ?
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效率一致性 d(<[$3.
线格结构的应用(金属) sRqFsj}3e JS}iNS'X 3. 建模任务: !CUrpr/*
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
d=`hFwD9 4. 建模任务:仿真参数 ;BsyN[bF
w(0's' 偏振片#1: ]FP(,:Yw 偏振对比度不小于50@193nm波长 SRyAW\*LWU 高透过率(最大化) a%cCR=s= 光栅周期:100nm(根据加工工艺) >yiK&LW^? 光栅材料:钨(适用于紫外波段) g,*L P 偏振片#2: pkQEry&Z 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 %8s$l'Q; 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 qf#Ou 光栅周期:100nm |bA\>%~ 光栅材料:钨 r Z%l?(
Yv\>\?865 5. 偏振片特性 {wVj-w=<W
Xgou7x< 偏振对比度:(要求至少50:1) \b6H4aQii c"~+Y2]tL
A&XI1. j6
MF69n,(o 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) {oOzXc6o
Em?bV(
VXX7Y?! 06X4mu{ 6. 二维光栅结构的建模 Gf*|f"O
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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。 g$+ $@~
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 vr/*z euA
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 zg>4/10P1q
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vr T` 6ZKSet8 7. 偏振敏感光栅的分析 <a_ytSoG1
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可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 4E:kDl* @
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) cc37(=oKL
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 J%r$jpd' 8. 利用参数优化器进行优化 xYSNop3_
=r=?N\7I "0Ca;hSLM2
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。 q.I
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 (m:ktd=x
在该案例种,提出两个不同的目标: lfTDpKz3D
#1:最佳的优化函数@193nm fRlO.!0(
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 S3fyt]pp cug=k 9. 优化@193nm f~a]og5|G tg5G`P5PJ
K%i9S;~
初始参数: ~!//|q^J] 光栅高度:80nm xQA6!j 占空比:40% T*pcS'?' 参数范围: S1SsJo2\ 光栅高度:50nm—150nm NRIp@PIF:" 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Ga,+ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 V\|V1c
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#" &<^ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 _98
%?0 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。 ^VL",Nt “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ip)gI&kN`z 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 NLnfCY-h A4Sb(X|j 10. 优化@193nm结果 jq_E{Dq1 ']Z1n b
lD+f{GR 优化结果: lJ>OuSd 光栅高度:124.2nm <36z,[,kZ@ 占空比:31.6% F4:giu ht Ex透过率:43.1% N Ftmus 偏振度:50.0 QY7Thnp1 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。 QtSJ9;eP vHmsS\\~9 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。 Z4VNm1qs 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。 (Vz\02,K 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。 ~[[(_C3 B QxU~s 11. 300nm到400nm波长范围的优化 E!rgR5Bd
<<vT"2Q] G_1`NyI 初始参数: z\g6E/ %% 光栅高度:80nm f5tkv<) % 占空比:40% .S{>?2 参数范围: ]:g;S,{ 光栅高度:50nm—150nm Ew, 1*WK! 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) rb_FBa% 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% 0YsBAfRG yH<a;@C
rfH'&k 优化结果: g#}a?kTM@ 光栅高度:101.8nm kklM"Av 占空比:20.9% %G43g#pD Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) :i};]pR 偏振对比度:50.0 X}5}M+'~ 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。 lk(.zYaaN
P(|+1$#[ 12. 结论 rf\A[)<:
\+3P<?hD# 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) I UZ@n0/T 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 jt6q8 (如Downhill-Simplex-algorithm) $-#|g
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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