案例315(3.1) $@U`zy"Y z^oi15D|{ 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 [lnN~#(Y
My[L3KTTp 1. 线栅偏振片的原理 ,sc>~B@Q *U]f6Q<X 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 '2
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2. 建模任务 62zlO{ >rJ
'Gc6ZSLM
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 j[z\p~^
偏振元件的重要特性: .O,gl$y}
偏振对比度 fkI<RgM
透射率 #uH1!UQb
效率一致性 95+}NJ;r
线格结构的应用(金属) svQDSif F^w0TD8 3. 建模任务: 1X{A}9nA
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
?Cu$qE!h)[ 4. 建模任务:仿真参数 :Ert57@l
ce;9UBkOg2 偏振片#1: "~Eo=R0O 偏振对比度不小于50@193nm波长 tz)L`g/J~ 高透过率(最大化) G>!"XK:fB 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 4dy)g)wM 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 2T|L##C 偏振片#2: ~+d]yeDrhx 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 bVVa5? HP 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 *$s)p > 光栅周期:100nm :2?'mKa7 光栅材料:钨 7_{x '#7
Fq{nc]L6 5. 偏振片特性 6^wiEnA
;j(xrPNb 偏振对比度:(要求至少50:1) 57oY]NT? lE`ScYG
t,H,*2
1'g?B` 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) k!%HcU%J
N-NwGD{
qD9B[s8 B8P%4@T 6. 二维光栅结构的建模 YZnrGkQ
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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。 [Y:HVr,
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 4RzG3CJdS
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 n =v %}@f2
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P(Lwpa,S
B kC(9[Ei 7. 偏振敏感光栅的分析 UM#]olh
hMD yE.X-
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。 vWgh?h/ot
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) p;B
+g X
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 a'A0CQ
8. 利用参数优化器进行优化 1.>`h:
;Lu}>.t +wio:==
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
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如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 6Qo6T][
在该案例种,提出两个不同的目标: .a^/r'?
#1:最佳的优化函数@193nm 'DIE#l`
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 N[mOJa: qItI):9U 9. 优化@193nm p;'vOb %Cr-cR0
Dp'/uCW) 初始参数: Tq?W @DM* 光栅高度:80nm O/5W-u 占空比:40% JD>!3>S)? 参数范围: q!7\`>.2:{ 光栅高度:50nm—150nm xr=f9?%R 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) A^m hPBT_ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 -ss2X
jrW7AT)\
<Q8bn?Z 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 bb<Vh2b>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。 F )tNA?p) “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Psv-y 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ZuE0'9 dNyc|P`U 10. 优化@193nm结果 rXaL1`t* :_^YEm+A
(g;Ff`P
Pc 优化结果: "y`?KY$[N 光栅高度:124.2nm XrvrN^' 占空比:31.6% y_nh~& Ex透过率:43.1% PK~okz4b 偏振度:50.0 X(1.Hjh 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 Comuc 0|U<T#t8? 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 !l&lb]Vcz 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ,CdI.kV>o2 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 6v1j*' G' b p 11. 300nm到400nm波长范围的优化 ~C[,P\,
H4pjtVBr f]hW>-B(q 初始参数: D +oo5 光栅高度:80nm 7,jqA"9 占空比:40% :')<|(Zy 参数范围: XYn$yR\dj 光栅高度:50nm—150nm
$SDx)
'! 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) a(
qw 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% ?@XO*|xkSk 6yR7RF}
Oll\T GXP! 优化结果: v14[G@V~\ 光栅高度:101.8nm bv] ZUF0 占空比:20.9% cEN^H Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) I7TMv. 偏振对比度:50.0 Rbl(oj# 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。 9*x9sfCv9
duM>(y 12. 结论 FkS{Z s
)Y:CV,` 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) q80?C.,` 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 b
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X3 (如Downhill-Simplex-algorithm) "#OmmU<U 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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