案例315(3.1) 9: |K]y `; %aQR 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。 F`}w0=-*(
i/EiUH/~ 1. 线栅偏振片的原理 v})Ti190 +rw3.d 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 PC7.+;1
2. 建模任务 B148wh#r
m@2xC,@
Ln%_8yth
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 '>3RZ&O
偏振元件的重要特性: d_qVk4h\
偏振对比度 S_;:iC]B
透射率 Sqt"G6<
效率一致性 f?^xh
线格结构的应用(金属) [bVP2j &Gwh<%=U 3. 建模任务: :DpK{$eCb
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
ojqX#>0K 4. 建模任务:仿真参数 E1v<-UPbA
Ntrn("! 偏振片#1: 0x/V1?gm 偏振对比度不小于50@193nm波长 )_.H #|r 高透过率(最大化) J+|V[E<x 光栅周期:100nm(根据加工工艺) IHmNi>E&/ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) g%P4$|C9i 偏振片#2: <aD+Ki6 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Lcb59Cs6e 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 *4VP5]! 光栅周期:100nm xEWa<P#.u 光栅材料:钨 e|9Bzli{
&4iIzw` 5. 偏振片特性 6FFv+{2^@
[B<{3*R_ 偏振对比度:(要求至少50:1) bxHk0w P#1y
En_8H[<%
tqf-,BLh 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) "n-xsAG
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]%4 6. 二维光栅结构的建模 lv&w p@
#Og_q$})f
hlEvL
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 NtL?cWct
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 rvO+=Tk
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 3=I Q
P=z':4,M}
|@|D''u>6 K_.x(Z(;4 7. 偏振敏感光栅的分析 k/Q]Ke
<#`L&w.
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 /UAj]U
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) f& *E;l0
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 AkC\CdmA 8. 利用参数优化器进行优化 @@&;gWr;
H#akE\, "0mR*{nF
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 b,`N;*
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 >cLZP#^\2E
在该案例种,提出两个不同的目标: J],BO\ECH
#1:最佳的优化函数@193nm ~8E
rl3=5{
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ]~,'[gWb Hu.d^@V 9. 优化@193nm Ok\UIi~ 07&S^ X^/
i^Q^F 初始参数: !).dc.P 光栅高度:80nm _uacpN/<| 占空比:40% 3]A'C& 参数范围: %/p5C 光栅高度:50nm—150nm W'yICt(#G 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) )JON&~C 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 nMqU6X>P!
Zs)9OJu
H6QQ<~_& 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 oizoKwp% 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 w}?\Q, “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 |/ Z4lcI 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 E.brQx#} C_o.d~xm 10. 优化@193nm结果 4}`MV . j\<S 6%p#R
z841g `:C 优化结果: R8_qZ;t:z 光栅高度:124.2nm ?g2K& 占空比:31.6% 5sRNqTIr Ex透过率:43.1% |RdSrVB 偏振度:50.0 l!2.)F` x 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 ?Eed#pb_ Z]dc%> 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 p w8'+FX 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 9dAsXEWh 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 i "xq SLf= dBkB9nz 11. 300nm到400nm波长范围的优化 1Y_fX
!G37K8&&* Mmn[ol 初始参数: `*B8IT) 光栅高度:80nm HukHZ;5 占空比:40% .,4&/cd 参数范围: o3yZC z 光栅高度:50nm—150nm mDhU wZH 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) x<" e 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% ;Ti?(n#M> pa7fTd
- >2ej4C 优化结果: #gq3 e 光栅高度:101.8nm fw5AZvE6$ 占空比:20.9% mmi~A< Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ??4QDa- 偏振对比度:50.0 X~0P+E# 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。 Wr;)3K
6%? NNEM 12. 结论 B}p/ ,4x6
Q{RHW@_/ 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) m@ ~HHwj 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 7RO=X%0A (如Downhill-Simplex-algorithm) HO'
HkVA 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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