案例315(3.1) -G@uB_C s .ahY 1CO 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。 V= p"1!(
#pgD-0_ 1. 线栅偏振片的原理 'jMs& GD)paTwO< 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 jnbR}a=fJ
2. 建模任务 DTuco9yr[
I4+1P1z
gK;dfrU.8Y
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 r7>FH!=:
偏振元件的重要特性: |bSAn*6b
偏振对比度 fa,:d8
透射率 pbDr:kBL
效率一致性 w'A *EWO
线格结构的应用(金属) |f$ws R`& =,q/FY: 3. 建模任务: }~=<7|N.
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
llR5qq=t 4. 建模任务:仿真参数 EPLHw
p/Q< VV 偏振片#1: T^v o9~N* 偏振对比度不小于50@193nm波长 BTj1C 高透过率(最大化) 6Iv};f"Y 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VyNF)$'T 光栅材料:钨(适用于紫外波段) #o[n. 偏振片#2: )quQI)Ym 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 2]Cn<zJ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 FN/l/OSb 光栅周期:100nm N#jUqm 光栅材料:钨 "Dk@-Ac
qi7*Jjk>90 5. 偏振片特性 +PLJ
[.Md_ 偏振对比度:(要求至少50:1) lul ib
'l:GM
z1,#ma}.
t4d/%b~{:U 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 9[*P`*&
]j,o!|rx7
;nbEV2Y< GHLnwym 6. 二维光栅结构的建模 B/K=\qmm
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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。 muF&t'k
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 fj(WHL
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 c[X6!_
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7S;G --TH6j" 7. 偏振敏感光栅的分析 Zn.S65J*u
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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。 +/n]9l]#h
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) !@Vj&>mH$
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 W^ask[46R 8. 利用参数优化器进行优化 X"g,QqDD
R6>*n!*D@ [a$1{[|)
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 L{&1w
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 WTt
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在该案例种,提出两个不同的目标: rk,64(
#1:最佳的优化函数@193nm 2++$ Ql/
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 >2}*L"YC gGA5xkA 9. 优化@193nm ;YQ6X> jL4"FTcE]3
wT;;B=u}G 初始参数: d@cyQFX 光栅高度:80nm jamai8 占空比:40% #&S<{75A 参数范围: ?H!&4o 光栅高度:50nm—150nm M_75bU 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) "4smW>f:% 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 93w$ck},?G
>B;S;_5=
[vY)y\W{ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 SFsT^f< 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 B1i'Mzm-4 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 hdM?Uoo(4a 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 biffBC:q P:XX8 10. 优化@193nm结果 O,J,Q|`H& ;yZY2)L
{Y]3t9!\ 优化结果: l~kxK.Ru 光栅高度:124.2nm m]=G73jzO 占空比:31.6% &w%%^ +n
| Ex透过率:43.1% 5KYR"-jY 偏振度:50.0 rHjR 4q 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 !a5e{QG0 X)[QEq^ 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 W`wT0kP?*] 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 &.0 wPyw 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 Hpp;dG Pc~)4>X< 11. 300nm到400nm波长范围的优化 F20%r 0
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eP[*Q {`L,F 初始参数: jJ_6_8# 光栅高度:80nm :J5CmU$ 占空比:40% $~A\l@xAG 参数范围: ,?GAFgK: 光栅高度:50nm—150nm .M\0+,%/ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) a9nXh6 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% (G"/C7q hJ V*
&gm/@_ 优化结果: % o0.8qVJi 光栅高度:101.8nm B"RZpx 占空比:20.9% KR4 RIJZ_t Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 9>5]y}.{ 偏振对比度:50.0 -32.g\] 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。 =1F F2#zS
SY2((!n._ 12. 结论 WOGMtT%
&\r_g!Mh 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)
YwB\kN 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 FkoN+\d (如Downhill-Simplex-algorithm) _P]k6z+ 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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