案例315(3.1) N ]7a= m[{&xF|_ 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。 tTFoS[V
(<C%5xk 1. 线栅偏振片的原理 $M`;." is?&%VY 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 :UcS$M1LE
2. 建模任务 #=H}6!18
'h^DI`
otVyuh
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 *wB-lg7%
偏振元件的重要特性: 7=.VqC^
偏振对比度 j& o+KV
透射率 ePpK+E[0Z
效率一致性 'B5J.Xe:
线格结构的应用(金属)
_O;~
}N4u O|&TL9: 3. 建模任务: '%!M>rY,
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
C)96/k 4. 建模任务:仿真参数 W:poUG1UR
d+2O^of:T 偏振片#1: |J Q:.h 偏振对比度不小于50@193nm波长 A4Q)YY9~ 高透过率(最大化) C9g~l}=$& 光栅周期:100nm(根据加工工艺) WQLL[{mhS 光栅材料:钨(适用于紫外波段) pd>a6 lI` 偏振片#2: :_\!t45 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 q&$0i 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 wwcwYPeg 光栅周期:100nm
01c/;B 光栅材料:钨 R,w54},
D'[P,v;Q 5. 偏振片特性 :z} _y&]
,q@(L 偏振对比度:(要求至少50:1) /9+A97{ SxW}Z_8x
D
,ZNh1xt
]<;i}n|
< 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 7k t7^V<
:IT U0%;!+
~:}XVt0%8 \m~\,em 6. 二维光栅结构的建模 !+45=d 5
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;Q>3N(
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 7YXXkdgbd
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ?tC}M;~
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ?J@?,rZQ^V
88np/jvC{
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GA0F9.U H=o-ScA 7. 偏振敏感光栅的分析 %QsSR'`
(_&V9vat=
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 4}8+)Pd
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) M`C~6Mf+
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 n|mJE,N 8. 利用参数优化器进行优化 !!+/Wgd:6
K!D_PxV -90ZI1O`
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 k|$"TFXx;
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 8/>wgY
在该案例种,提出两个不同的目标: 2.Eu+*UC
#1:最佳的优化函数@193nm itC *Z6^
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 b ?2X>QJ lGnql 1( 9. 优化@193nm yrE,,N%I W]!@Zlal
zA'gb'MmW 初始参数: D#/%*| 光栅高度:80nm f.$aFOn 占空比:40% c6Yf"~TD0 参数范围: =8$0$d 光栅高度:50nm—150nm PQ&Q71 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) \o62OfF! 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Y( V3PnH
6&
&} P79
5&-j{J0iV 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。
m[@%{ 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。 vNK`Y|u@ “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 5v!DYx 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 |?2 hml FD
XWFJ 10. 优化@193nm结果 nqurY62Ip %Vw|5yA4
aJy> 优化结果: z)ft3(! 光栅高度:124.2nm GTp?)nh^ 占空比:31.6% qlz9&w Ex透过率:43.1% rF8W(E_= 偏振度:50.0 }rKJeOo^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。 1Es*=zg 3XAp Y' 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。 +(=0CA0GE 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。 Mz/]D J8 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。 9zoT6QP4 DnG/ n 11. 300nm到400nm波长范围的优化 t?]\M&i&
F=-uDtQ<N {z5V{M(|w3 初始参数: 5#TrCPi6A 光栅高度:80nm P0'e"\$ 占空比:40%
o273|* 参数范围: H-/; l54E 光栅高度:50nm—150nm ( Lok 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) inr%XS/m 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% o~OwE7H)A H )BOSZD
2~G,Ia 优化结果: 3~[`[4n^ 光栅高度:101.8nm h*;g0QBkl 占空比:20.9% lgkl? 0! Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) H4PbO/{xO 偏振对比度:50.0 %XEKhy 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。 =~GE?}.o
rxs~y{Xi 12. 结论 `y8
?=
ZQ,fm`y\ 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) e-[>( n/[ 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 LJRg>8 (如Downhill-Simplex-algorithm) g,t3OnxS? 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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