案例315(3.1) h,#AY[ Q
Ng-3|N 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。 ^(6.M\Q
G4=v2_] 1. 线栅偏振片的原理 UnO -? RWoa'lnu
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 +Uk/Zg
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2. 建模任务 f|<
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7,(:vjIXd
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 F5*Xx g}N
偏振元件的重要特性: 7%?A0%>6G
偏振对比度 7Y$p3]0e+
透射率 J@)6]d/,
效率一致性 $:<KG&Br
线格结构的应用(金属) 43(+3$V M7 D vK}UAj= 3. 建模任务: NDI|;
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
2pB@qi-] 4. 建模任务:仿真参数 Q*lZ;~R
_$F I> 偏振片#1: /O&j1g@ 偏振对比度不小于50@193nm波长 >Ks| yNJ 高透过率(最大化) W/&cnp\ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) RE*SdazY? 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 3|@Ske1%Y 偏振片#2: /r]IY. 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ^Ji5)c 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 v'DL >Y 光栅周期:100nm lJ}lO,g 光栅材料:钨 & }}o9
@y}1%{,% 5. 偏振片特性 =m1B1St 2
VV?KJz=,W= 偏振对比度:(要求至少50:1) Blf;_e~=[j *%Q!22?6F
v+Ooihxl
^OYar( 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) \5O4}sm$*
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M3x%D)* (u RAK 6. 二维光栅结构的建模 RELLQpz3
7]G3yt->
$7lI Dt
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 iGm[fxQ|
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 qf+I2kyS
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 gwT"o
V~ZAs+(2Z
VBsS1!g Rsqb<+7 7. 偏振敏感光栅的分析 Z9TG/C,eo
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可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 *qGxQ?/
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 4Yx?75/
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 41,Mt 8. 利用参数优化器进行优化 r1xNU0A
7pmhH%Dn$ t&0pE(MO/
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。 ~x`OCii
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 kcI3pmgj
在该案例种,提出两个不同的目标: b6Dve]
#1:最佳的优化函数@193nm AEhh
6v
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 LbvnV~S 0I& !a$: 9. 优化@193nm PJS\> N&u %Qrf
]
8
<EE4y 初始参数: d z&8$(f, 光栅高度:80nm 7k{C'\m 占空比:40% -+ -@Yq$ 参数范围: ;ukwKfs 光栅高度:50nm—150nm Hj$JXo[U 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) .[NB"\<q 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 8?h-H#h
@9-z8PyF
V-Oy< 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 iLNKC' 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 uI!rJc>TX “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 =gw'MA 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DHd9yP9- M)#aX|%Mh 10. 优化@193nm结果 Bc`jkO.q nYLq%7}k
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V^6SL 优化结果: V31<~&O~% 光栅高度:124.2nm "VRc R 占空比:31.6% >PGW>W$ Ex透过率:43.1% F/IXqj 偏振度:50.0 xJ:15eDC 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。 ,dLh`t<\ K}L-$B*i 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 4%0eX] 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 u`O
xY 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 2I*
7?` esIEi!d 11. 300nm到400nm波长范围的优化 yF0\$%H>$
D4$;jz,, ! av
B &Z 初始参数: !-_0I:m 光栅高度:80nm 5IE 2&V 占空比:40% $h"tg9L^) 参数范围: Ep>3%{V 光栅高度:50nm—150nm [I^>ji0V 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) & gnE" 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% DpI)qg#>V /GD4GWv :
u^8:/~8K 优化结果: >7[.
{Y 光栅高度:101.8nm 4Z12Z@ A#7 占空比:20.9% B"ZW.jMaI Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) )7l+\t 偏振对比度:50.0 lTBPq?4{ 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。 7O^ySy"l
SV0E7qX 12. 结论 O0`sg90,C
mtSOygd 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) }OZp[V 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)P=S (如Downhill-Simplex-algorithm) @KfFtR-; 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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