/F/zMZGSA{ 案例315(3.1) .aJ\^Fx 3RSiu} 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。 btb$C /da5" 1. 线栅偏振片的原理 <K6:" [attachment=70652] 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Id_? R1CoS6 2. 建模任务 #ZFedK0vv
[attachment=70653] cu)ssT 4.>rd6BAN- 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ="yN4+0-p 偏振元件的重要特性: 2QUZBrs s 偏振对比度 TgFj-"L\ 透射率 +@n8DM{b 效率一致性 bLSZZfq 线格结构的应用(金属) hT
c
VMc m6'VMW 3. 建模任务: x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) [attachment=70654] vUlGE $>Y2N5 4. 建模任务:仿真参数 k)'y;{IN }@+3QHwYU 偏振片#1: 1=R6||8ws 偏振对比度不小于50@193nm波长 8xAxn+; 高透过率(最大化) 6oh\#v3zV 光栅周期:100nm(根据加工工艺) (Nzup3j 光栅材料:钨(适用于紫外波段) |@Cx%aEKU 偏振片#2: xK7xAO 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 k/U1
: 9 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 aicvu(%EE 光栅周期:100nm tBJCfM 光栅材料:钨 n\X'2 ]g/:l S4 5. 偏振片特性 @e`%' A }(V2 偏振对比度:(要求至少50:1) !xqy6%p %MA o<,ha [attachment=70655] Z4&,KrV *9XKkR<r 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) [2WJ];FJ CrvL[6i [attachment=70656] !+<OED=qe eUY/H1 6. 二维光栅结构的建模 n5Coxvy1
[attachment=70657] t> ~a/K" 5mtsN# 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 :NHP," 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 2rzOh},RS 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 YI877T9> Ci?BJ,
[attachment=70658] ){D6E9 ZmXO3,sf) 7. 偏振敏感光栅的分析 t\GoUeH]
[attachment=70659]
+n'-%?LD& 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 PU& v{gn 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) Qru
iQ/t 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 hggP9I:s, 8. 利用参数优化器进行优化 55%j$f
[attachment=70660] t9QnEP' ;?q>F3n 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。 iJ-z&=dOe 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ekR/X 在该案例种,提出两个不同的目标: tPQjjoh #1:最佳的优化函数@193nm X&bz%I>v #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 /s/\5-U7q goMv8d 9. 优化@193nm (=jztIZC [attachment=70661] j\LJ{?;jC # $N) 初始参数: rDD,eNjG 光栅高度:80nm [iO*t,3@h 占空比:40% qV7F=1k] 参数范围: 4qYT 光栅高度:50nm—150nm z1AYXW6F 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) PLV-De 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 "sD[P3 [attachment=70662] 8kRqF?rbj q{c/TRp7 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 0#/N ZO 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 u)hr “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 mw!EDJ;' 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ##\
<mFE %v"qFYVX" 10. 优化@193nm结果 `mt x+C [attachment=70663] ,B'n0AO/' 4WAs_~ 优化结果: o8ERU($/ 光栅高度:124.2nm vl"{ovoC 占空比:31.6% N!Q~?/!d Ex透过率:43.1% 4nz$Ja) 偏振度:50.0 N E/ _ 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。[attachment=70664] yu.N> [= YCBcyE}p 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 9 aacW 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 wBJP8wES= 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ^5{0mn_4i
8Buus 11. 300nm到400nm波长范围的优化 LP{@r ic [attachment=70665] hgU#2`fS aGx[?}= 初始参数: C4h4W3w 光栅高度:80nm M&h`uO/[ 占空比:40% 9^zA( 参数范围: c`M
,KXott 光栅高度:50nm—150nm k3-7Vyg 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) vK7J;U+cJ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% (oG-h"^/ [attachment=70666] 0{k*SCN# 713)D4y} 优化结果: h+ggrwg' 光栅高度:101.8nm !C>'a: 占空比:20.9% "b6ew2\ Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ;XDGlv% 偏振对比度:50.0 TPi=!*$& 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。 >$/PfyY7@# |K11Woii 12. 结论 6<`tb)_2~ lD]/Kx
- 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 =JM !`[
(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。
|