案例315(3.1) GI>(S a:;7'w' 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。 +No` 89Y
(\nEU! Y 1. 线栅偏振片的原理 ab`9MJc; DVf}='en8 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 /qFY$vj
2. 建模任务 G
@EEh.s9
xVRxKM5 {
G cB<i
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 (}s& 84!
偏振元件的重要特性: P=7X+}@
偏振对比度 smn~p/u
透射率 LW#U+bv]Dq
效率一致性 <$ qT(3w<y
线格结构的应用(金属) N`4XlD ].sD#~L_ 3. 建模任务: 0|g@;Pc
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
^=8/I w 4. 建模任务:仿真参数 .hUlI3z9
CR;E*I${ 偏振片#1: Ti7
@{7> 偏振对比度不小于50@193nm波长 9W,%[ 高透过率(最大化) ) I(9qt>Y 光栅周期:100nm(根据加工工艺) g yegdky3 光栅材料:钨(适用于紫外波段) }R%*J 偏振片#2: hj{)6dBX% 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Wf-XH|j[ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 JSID@
n<b? 光栅周期:100nm lM#,i\8Q 光栅材料:钨 ,v`03?8l(
#XG3{MGX[ 5. 偏振片特性 X&i;WI
C6Cr+TScH 偏振对比度:(要求至少50:1) /F46Ac}I ia-ht>F*;
'z{|#zd9
eI-SWwmv/u 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) My Ky*wD
,*YmXR-"
vif)g6, u~>G8y)k9O 6. 二维光栅结构的建模 L=fy!R
/^v!B`A@
y#8 W1%{x
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。 F1BXu@~e(
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 y4$$*oai&
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ?\(qA+iP0
_+Sf+ta
PgA1:i&' *$`N5;7'` 7. 偏振敏感光栅的分析 [9V}>kS)
#`!mQSK
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 4jGN:*kZ
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) nkTdn
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 <Q"G
aqZ 8. 利用参数优化器进行优化 2.=u '
Zu~w:uNmU '.<c[Mp
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 lw99{y3<<
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 cB36w$n8
在该案例种,提出两个不同的目标: ^,FG9
#1:最佳的优化函数@193nm `'>~(8&zE
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 uA;#*eiA/ #XB3Wden2 9. 优化@193nm 7a^D[f0V u;!h
*SIYZE' 初始参数: z>iXNwz"? 光栅高度:80nm e+F$fQt> 占空比:40% i$`o,m# 参数范围: *wY+yoj 光栅高度:50nm—150nm *po
o.Zz 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) xx|D#Z}G 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 B~|]gd
"A&A?%
f F)M'C 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 >;R`Q9s7 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。 RgJbM\`}? “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 |=0w_)Fa] 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 d*VvQU8C "I:* 10. 优化@193nm结果 Bg[yn<)
] TJZ/lJU
WTM 优化结果: LI25VDZ|iP 光栅高度:124.2nm =S\^j" 占空比:31.6% Ea][:3 Ex透过率:43.1% GDe,n 偏振度:50.0 *s-s1v 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。 rx 74v! _|cSXZ| 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。 <|.]$QSi 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 <8Tp]1z 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 F$jy~W_ esE!i0% 11. 300nm到400nm波长范围的优化 %'_:#!9
}9W[7V? 5Phsh 初始参数: db8vm4 光栅高度:80nm 1gcWw, / 占空比:40% lY(_e# 参数范围: 27+faR 光栅高度:50nm—150nm RticGQy&5 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) uDkX{<_Xe 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% qyFeq]) AXte&l=M
_&U#*g 优化结果: MffCk!] 光栅高度:101.8nm Ok@`<6v 占空比:20.9% 9}a$0H
h Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) iAk.pH]a 偏振对比度:50.0 l0URJRK{* 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。 "S6";G^I
,!alNNY 12. 结论 }CMGK{
B8"c+<b 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) ]s^+/8d= 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 F[%k;aJ (如Downhill-Simplex-algorithm) 9W]OtS 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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