uPXqTkod 案例315(3.1) wg.fo:Q kAliCD) 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。 hNo>)$v!s K-C,+ eI 1. 线栅偏振片的原理 piotd, [attachment=70652] 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ,O)\,tg <xjv7`G7 2. 建模任务 05 Q8`
[attachment=70653] 26VdRy{[ ;j>d"i36& 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 .6F3;bg R7 偏振元件的重要特性: Ux
T[ 偏振对比度 JwtI(>cI 透射率 _5w?v~6 5 效率一致性 `>EvT7u 线格结构的应用(金属) *9ub.:EUwV |I5?5 J\ 3. 建模任务: x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) [attachment=70654] m
Ap|?n/K /j/%wT2m 4. 建模任务:仿真参数 WbWW=(N'd o'C.,ic?C 偏振片#1: J_E(^+ 偏振对比度不小于50@193nm波长 :_a]T-GL 高透过率(最大化)
Z:J.FI@ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) dKQV4dc> 光栅材料:钨(适用于紫外波段) mh7sY;SvM 偏振片#2: W.D3$ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 -b0'Q 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Z"|P(]A 光栅周期:100nm AE4~M`6D 光栅材料:钨 +()t8,S, O\Mq<;|7m 5. 偏振片特性 a`~eC)T ^r_lj$:+$ 偏振对比度:(要求至少50:1) z12But\< xqC<p`?4 [attachment=70655] Z;~[@7` q+n1~AT 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) LsQ8sFP_" |z]2KjF&w- [attachment=70656] q[OTaSQ~u^ V<V\0n!0 6. 二维光栅结构的建模 ?g;ZbD
[attachment=70657] o$`kpr jJ"EGFa8 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 k-pEBhOH 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 -A%?T" 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 "I}Z2 m_"p$m;
[attachment=70658] -y*_.Ws9 mHEf-6|C` 7. 偏振敏感光栅的分析 +'qX
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[attachment=70659] 42>m,fb2[ 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。 soq".+Q 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) 0 {JK4]C 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 iE^a%|?} 8. 利用参数优化器进行优化 rt^45~
[attachment=70660] 1!(%<R ZutB_uW 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。 /uE^H%9h 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 \FoxKOTp 在该案例种,提出两个不同的目标: $C05iD #1:最佳的优化函数@193nm 8q?;Hg #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 .y7) XLC Sn0gTsZ 9. 优化@193nm p + l_MB [attachment=70661] >GznG[Ku ^5^}MB% 初始参数: nSxb-Ce 光栅高度:80nm 0/:=wn^pg 占空比:40% 1U7,X6=~ 参数范围: W~u 光栅高度:50nm—150nm 27a*H1iQ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) e*P=2*]M 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 =\Vu=I [attachment=70662] 9fuJJ3L[ ^b"bRQqm 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 3@yTzaq6 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 G;Wkm| “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ]<q}WjXD' 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 g8,?S6\nMz _3.G\/>[K 10. 优化@193nm结果 7V} ]C>G [attachment=70663] kG$E
tE# w#xeua|*I# 优化结果: ;vJ\]T ml 光栅高度:124.2nm Eq=wdI 占空比:31.6% p?V?nCv1O Ex透过率:43.1% 6QII&Fg 偏振度:50.0 g8I!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。[attachment=70664] DikdC5>O>m \TbsoWX 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。 }Kj Ju; 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。 Y$`eg|$ 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。 KZF0rW [0&'cu> 11. 300nm到400nm波长范围的优化 I/On3"U% [attachment=70665] 5iQmZ[ PFS;/ 初始参数: |DE%SVZB 光栅高度:80nm h(@R]GUX 占空比:40% skIiJ'db 参数范围: V uG?B{ 光栅高度:50nm—150nm :reP} Da7q 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) (*6m^ 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% <vB<` [attachment=70666] `KpFH.k.K ]*N:;J 优化结果: SyK 9Is{8 光栅高度:101.8nm Vd+td;9( 占空比:20.9% p}3NJV Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ZfPd0 p 偏振对比度:50.0 ;} l T 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。 |h&<_9 (j' {~FB 12. 结论 E6Q]A~ /!GKh5|
- 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)
- 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 SY-ez91
(如Downhill-Simplex-algorithm) - 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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