gfg n68k 案例315(3.1) ,}SCa'PB PaWr[ye 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。 P_Hv%g )r tomp:X 1. 线栅偏振片的原理 #FH[hRo=6 [attachment=70652] 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 w$ fJ4+ ,wAz^cK| 2. 建模任务 ",Cr,;]
[attachment=70653] n<7q`tM# &
,hr8 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ~E5z"o6$ 偏振元件的重要特性: ;zH
HIdQ>- 偏振对比度 %)(Cp-b! 透射率 &
E}mX]t 效率一致性 ZH 6\><My 线格结构的应用(金属) +.yT/y " vbG]mMJ 3. 建模任务: x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) [attachment=70654] Hi}RZMr1 xTz%nx 4. 建模任务:仿真参数 ,,4
GNbBC v&
$k9)] 偏振片#1: mY7>(M{ 偏振对比度不小于50@193nm波长 m#7*:i&@Y 高透过率(最大化) PBjmGwg7 光栅周期:100nm(根据加工工艺) v6=-g$FG 光栅材料:钨(适用于紫外波段) SPkn3D6 偏振片#2: z@ 35NZn 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 98XVa\|tl 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Z u*K-ep" 光栅周期:100nm yd_
(?V&;_ 光栅材料:钨 h*i9m o aM3gRp51cj 5. 偏振片特性 \wvg,j= `Ityi} 偏振对比度:(要求至少50:1) e^1uVN u9qMqeF [attachment=70655] ~ 5"JzT 2{|$T2?e 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) dtt ~ Bd ?Bi*1V<R [attachment=70656] muON>^MbC D<$XyP 6. 二维光栅结构的建模 WYcA8X/
[attachment=70657] Ah69
_>N`S SGL|Ck 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。 #KlCZ~s 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ne}+E 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 f9$xk|2g G\d$x4CVGc
[attachment=70658] $FTO (5L-G{4 7. 偏振敏感光栅的分析 ZJW[?V\5=
[attachment=70659] Q,T"Zd Q 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。 ~Ou1WnmO 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) W!Gdf^Yy< 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 7r#ymQ 8. 利用参数优化器进行优化 !A3-0zN!
[attachment=70660] $g9**b@ 0pb'\lA 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 qy1F*kY 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 g`^X#-!( 在该案例种,提出两个不同的目标: igL<g #1:最佳的优化函数@193nm <6TT)t<h #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Fh|#u:n SMr13%KN/ 9. 优化@193nm C G\tQbum [attachment=70661] Bh`N[\r !|waK~jK 初始参数: G.VuKsP] 光栅高度:80nm E(pF:po 占空比:40% pO Iq%0] 参数范围: _n8GWBi 光栅高度:50nm—150nm eYUr-rN+)z 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) .jw}JJ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 6DIZ@ oi [attachment=70662] Vgb *% I (:V>Hjt 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 /'2O.d0}. 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 ^jB8Q “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Psur a$: 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 uP3_FX:
e P;[OWSR[d 10. 优化@193nm结果 u6V/JI}g [attachment=70663] eK_*2=;XRW }TQ{`a@ 优化结果: Y}*\[}l:&x 光栅高度:124.2nm U6ZR->: 占空比:31.6% moj]j`P5a Ex透过率:43.1% g>0XxjP4 偏振度:50.0 W1Lr_z6
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] YpAg dCe4u<so\ 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。 XKA&XpF 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。 <:FP4e
"( 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。 Jb)#fH$L j:T/ iH!YF 11. 300nm到400nm波长范围的优化 `O?TUQGR [attachment=70665] \@3Qi8u// GPhl4#' 初始参数: <:/&&@2 光栅高度:80nm V-I(WzR9y 占空比:40% '3]p29v{ 参数范围: iB0WEj[? 光栅高度:50nm—150nm 3nZ9m 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) /iNa'W5\ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% Qp"y?S [attachment=70666] unJid8Lo .roqEasu8 优化结果: <}U'V}g 光栅高度:101.8nm 8[CB>-9 占空比:20.9% #*$P'r Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) .?p\n7 偏振对比度:50.0 (`>voi<^ 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。 "LYh7:0s!k > oA?6x 12. 结论 w;}@'GgL \$aF&r<R
- 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 c^rOImZ
(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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