案例315(3.1) $42{HFGq R}!:'^ 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 `~By)?cT_>
,^\2P$rT 1. 线栅偏振片的原理 0"f\@8r( NU5.o$
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。
Pu" P9
2. 建模任务 zd >t-?g
Xg;}R:g '
\RC'XKQ*n
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ` 2V19s]
偏振元件的重要特性: xD~5UER
偏振对比度 }E50>g
透射率 @eKec1<
效率一致性 -C(crn
线格结构的应用(金属) ?fi,ifp*|l 8|l\EVV6 3. 建模任务: paCV!tP
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
Y,^@P 4. 建模任务:仿真参数
HMh"}I2n
3 cK I 偏振片#1: d,B:kE0Y 偏振对比度不小于50@193nm波长 pL/DZ|S3 高透过率(最大化) #_^Lb]jkM 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Ac2n 光栅材料:钨(适用于紫外波段)
2y;Skp 偏振片#2: ix)M`F%P3 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 $QLcH;+7t 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 __G?0*3 G 光栅周期:100nm Qp_isU 光栅材料:钨 |EX(8y
>4TaP*_ 5. 偏振片特性 Krqtf
+0nJ 偏振对比度:(要求至少50:1) Y5- F@( iTgt}]L
JfLqtXF[&"
0" 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) s(/;U2"e
FWrX3i
K*LlW@ <Tzrj1"Q3 6. 二维光栅结构的建模 N8F~8lTi
r1 !@hT
)rxX+k+b/
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 cQy2"vtU
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 5q3JI
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 saBVgSd
=.Pw`.
|"ls\ 7 .,<1%-R34q 7. 偏振敏感光栅的分析 c|e~BQdRw
+"
.X
)avF
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 %*A0# F
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) A5c%SCq;
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 )~)J?l3{ 8. 利用参数优化器进行优化 _.tVSVp
iVhJ t#_b o=1Uh,S3R
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 |W,&
Hl7
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 @ym v< Mo
在该案例种,提出两个不同的目标: p& y<I6a,
#1:最佳的优化函数@193nm LG{,c.Qj*
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 :~&~y-14 AVlhNIr 9. 优化@193nm fInb[ 5sj4;w[
I0D(F
i 初始参数: o4G ?nvK- 光栅高度:80nm HSjlD{R 占空比:40% ]sf7{lVT 参数范围: ?GKb7Oj 光栅高度:50nm—150nm 7Wf/$vRab 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 6M @[B|Q( 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 [M]
UOv+T8f=
I667Gz$j5 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 > kGGR 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。 F~R;n_IJ “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 u%&`}g 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Vz~{UHH6 b[r8e 10. 优化@193nm结果 +nrbShV %a>&5V
"h{q#~s 优化结果: Z3"%`*Tmq- 光栅高度:124.2nm `x+ B+)0X 占空比:31.6% =)0,#9k U] Ex透过率:43.1% l:
HTk4$0 偏振度:50.0 xK *b1CB 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 N({MPO9 yr)G]K[/ 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 u@Ih GME 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 dP9qSwTa 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 L*Tj^q!t+ 6KXtcXQ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 5kc/Y/4o
~qiJR`Jj ity & v9 初始参数: ,Xu-@br{ 光栅高度:80nm .[]r}[ lU 占空比:40% Go5J%&E9 参数范围: [^WC lRF 光栅高度:50nm—150nm m|SUV 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) wcrCEX=I>{ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% tURu0`]( l.67++_
zU5v /'h>d 优化结果: ep!Rf: 光栅高度:101.8nm h9t$Uz^N 占空比:20.9% ^h(ew1: Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ]AINKUI0 偏振对比度:50.0 iOd&BB6 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。 =:xW>@bh|
aB_F9;IR 12. 结论 _F6OM5F"N
vLv@&lMW 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) Xpr?Kgz 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 4`4kfiS$ (如Downhill-Simplex-algorithm) B{QBzx1L9c 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。
0z`a1 %U