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案例315(3.1) y^kC2DS L ]BTX] 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。 G4#Yz6O r8FAV9A 1. 线栅偏振片的原理 4K4u]"1 y] Cx[ 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 FgPmQ 2. 建模任务 C)9-{Yp SL^%Zh/~ [`KQ\4u 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ,c;#~y 偏振元件的重要特性: =U:]x'g( 偏振对比度 ~Sd,Tu%: 透射率 f)Z'#[A*t7 效率一致性 %VXIiu[ 线格结构的应用(金属) F[.IF5_ #SD2b,f 3. 建模任务: =umF C[.W x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) 6e}T
zc\@( 4. 建模任务:仿真参数 <!|=_W6 L9whgXD 偏振片#1: +yHzp 偏振对比度不小于50@193nm波长 CyB1`&G> 高透过率(最大化) Ag1nxV1M$ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) '64/2x 光栅材料:钨(适用于紫外波段) /T6Te<68^ 偏振片#2: 5pRVA 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 *\Hut'7 d 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /`O'eH 光栅周期:100nm [FWB 光栅材料:钨 pcm1IwR` 91#n Aj% 5. 偏振片特性 UB%;P-RD 8R;E+B{ 偏振对比度:(要求至少50:1) vha@YPC= lPl JL`e Mq6_Q07 mFIIqkUAL 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) o%Qn%gaX kaCn@$
RZj06|r8 b|` 6. 二维光栅结构的建模 Ax!fvcsN .+^o {b VAa;XVmB 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。 ]08~bL1Q 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ,z0E2 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 dBW#PRg bHHR^*B
-%t8a42 uYc&Q$U 7. 偏振敏感光栅的分析 \<y#$:4r<8 R"PO@v 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。 Gv\fF;,R 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) ]6HnK% 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 2Xfy?U 8. 利用参数优化器进行优化 aII:Pzh]B wtGb3D"am +Nka,C^O" 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。 "S&1J8D| 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 y? 65*lUl 在该案例种,提出两个不同的目标: V0:db #1:最佳的优化函数@193nm ?T_hK #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 5d82M s ]PXpzruy 9. 优化@193nm 83"C~xe?p4
N/AP8 /M_kJe,% 初始参数: Xc]Q_70O 光栅高度:80nm \V.U8asfI 占空比:40% rB5+~
K@ 参数范围: E}=F
光栅高度:50nm—150nm DzCb'# 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ~bJ*LM?wOP 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 YA^g[, 6~q"#94 CB?H`R pC. 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 i'vjvc~ 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。 I~Zm**L “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 BRMR>
~k( 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 8f|+045E@ Jz\'%O' 10. 优化@193nm结果 &,`P%a&k &Lgi WR"p2= 优化结果: vweD{\b 光栅高度:124.2nm aD3Q-a[ 占空比:31.6% *CXVA&? Ex透过率:43.1% (tP^F)}e5 偏振度:50.0 r7p>`>_Q\ 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。
/=7[Q gG=E2+=uy 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。 $rE_rZ+]=" 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 n7Ia8?8-l 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 pF"IDC m,]M_y\u 11. 300nm到400nm波长范围的优化 7gQ~"Q YEqWTB|w 'H,l\i@" 初始参数: wA}+E)x/C 光栅高度:80nm /=qn1 占空比:40% `_v|O{DC{ 参数范围: Nm=W?i 光栅高度:50nm—150nm D}Lx9cL 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ZK]C!8\2| 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% C zvi': "GofQ5,| 2xd G&}$fa 优化结果: #yVY!+A 光栅高度:101.8nm KmkPq] 占空比:20.9% W7"ks( Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) _#+~#U%5n 偏振对比度:50.0 5q?ZuAAA 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。 +d736lLe% YvK8;<k@-? 12. 结论 H;$O CDRC DFt1{qS8@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) uIvE~< 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 R@r"a&{/ (如Downhill-Simplex-algorithm) UpS`KgF"v 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。 MLcc
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