案例315(3.1) CHo(:A.U> 1@p'><\ 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。 mb_~
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g_2EH 1. 线栅偏振片的原理 |*[#Iii' cBz_L"5vr[ 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 |T;NoWO+
2. 建模任务 'H.,S_v1x
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d@ B
DC6xet{
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^,WXvOy
偏振元件的重要特性: jpI=B
偏振对比度 /\C5`>x
透射率 ^DWhIxBh
效率一致性 6<N Q/*(/
线格结构的应用(金属) "{Jq6):mp 3I%F,-r 3. 建模任务: .Bb86Y=3
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
<oP"kh<D4 4. 建模任务:仿真参数 ,[t>N>10TH
}6#u}^gy 偏振片#1: PShluhY 偏振对比度不小于50@193nm波长 Al 1BnFB 高透过率(最大化) wS%aN@ay3 光栅周期:100nm(根据加工工艺) whdoG{/ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 'X@>U6s 偏振片#2: "FfIq; 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 u/g4s (a 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 dB%q`7O 光栅周期:100nm wdzZ41y1 光栅材料:钨 LA%t'n h
/ig'p53jL 5. 偏振片特性 5^ +QTQ
1e(QI)
~ 偏振对比度:(要求至少50:1) ^geC?m L4?)N&V
0z1UF{{
_b(y"+k 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) uBXl ltU
Mu?hB{o1
'"QN{ja Fo86WP} 6. 二维光栅结构的建模 }W)c-91
9;B6<`e/U
B^C!UWN>%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。 r|W2I,P
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 9u&q{I
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ;DXcEzV
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u{S J#3C5 B]-~hP 7. 偏振敏感光栅的分析 3+`
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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。 aO'lk
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) +_h1JE_}D
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 Y
Cbt(nmr 8. 利用参数优化器进行优化 0-!K@#$>=
Y::I_6[eV PpF"n[j
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 eGi[LJ)np
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 `NNr]__
在该案例种,提出两个不同的目标: ~ d!F|BH4
#1:最佳的优化函数@193nm ("
,(@nS
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 !0+!%Nr>J zLB7'7oP 9. 优化@193nm n,+/%IZ b9(_bsc
G6?+Qzr 初始参数: [LHx9(,NM 光栅高度:80nm 0s#`H 占空比:40% yS)73s/MrY 参数范围: |re>YQ!zd 光栅高度:50nm—150nm >,V~-Tp 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2V*<HlqOif 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 7Y>17=|
<,S5(pZ
l(CMP!mY 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 QlmZ4fT[r 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 t|ih{0 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 D$wl.r 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 nn0`A3 et$VR: 10. 优化@193nm结果 b?~%u+'3 ?k*%r;e>
('u\rc2R 优化结果: 9O.okU 光栅高度:124.2nm JQtBt2 占空比:31.6% j
m]d:=4_ Ex透过率:43.1% scsN2#D7U/ 偏振度:50.0 .P|_C.3-l 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 jBO/1h= A=z+@b6 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 `~hB-Z5dI 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 N`JkEd7TT 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 >4.K>U?0FC ~_ 8X%uty 11. 300nm到400nm波长范围的优化 ?C[W~m P
#9a\Ab `=zlS"dQ
初始参数: &`RD5uml 光栅高度:80nm @We im7r 占空比:40% b85r=tm 参数范围: m@z.H ; 光栅高度:50nm—150nm _=wu>h&7 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Lcx)wof 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% w4m)lQM l=*60Ag\J~
);]9M~$ 优化结果: nI_43rG:Uf 光栅高度:101.8nm QQnpy.`:/ 占空比:20.9% ~q.a<B`,t Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) IsC`r7 偏振对比度:50.0 d=q&%gqN 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。 m=hlim;P,
@&AUbxoj 12. 结论 i1OF@~?
7Ntt#C;]U 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)
WB7pdSZ 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 %]2hxTV (如Downhill-Simplex-algorithm) (&W&1KT 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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