案例315(3.1) }-Q FMPXhG XE8>&&X 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。 ChzKwYDY
KBJ%$OQV 1. 线栅偏振片的原理 j<|I@0 {2"8^; 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Gy 0 m
2. 建模任务 k|V%*BvY>
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(%.[MilxPM
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 r,I';vm<`
偏振元件的重要特性: E;m]RtvH
偏振对比度 &[71~.Od
透射率 Ok63 w7
效率一致性 -yyim;Nj
线格结构的应用(金属) ,F}\njL
iQs^2z#Bd 3. 建模任务: Sd[%$)scC
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
b7-M'-Km0_ 4. 建模任务:仿真参数 2OT
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_v=S4A#tF 偏振片#1: n}0n!Pr^ 偏振对比度不小于50@193nm波长 )B"k;dLm 高透过率(最大化) K9-;-{qb 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 0xE37Ld, 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 4mHR+SZy 偏振片#2: 7\(mn$ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 GZ=7)eJ~< 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 80J87\) 光栅周期:100nm ]k+XL*]' A 光栅材料:钨 G-7!|&
v=m!$~ 5. 偏振片特性 ]'IZ bx:
287g 5 偏振对比度:(要求至少50:1) Uk1|y\ yV"k:_O{
T'i^yd}*v
+lYo5\1= 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) hHA!.u4&
{"v~1W)
~,YxUn8@ 3{:AG,G 6. 二维光栅结构的建模 )NF5,eD
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zv%]j0 ?
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。 mYUR(*[
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 1R-1#<a>&
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 "FD`1
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-G'U\EXT hZZ 7. 偏振敏感光栅的分析 EKgY
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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。 fk*I}pDx
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) Yamu"#
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ~`Y!_ '(x 8. 利用参数优化器进行优化 s78MXS?py
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4,('+ !l(D0 C
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。 uqotVil,
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 hr@kU x
在该案例种,提出两个不同的目标: #Vy8<Vy&w
#1:最佳的优化函数@193nm AONEUSxJ
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Tv[h2_+E QjlQsN! 9. 优化@193nm G+~f Vi m::
Iwx~kvz\_( 初始参数: eG_@WLxwD 光栅高度:80nm m{gw:69h 占空比:40% #lfW0?Y' 参数范围: 88 &M8T'AP 光栅高度:50nm—150nm 9 _oAs"w 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) $xU)t&Df 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 39qIoaHT
RW`j^q,c3
^7Rc\ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。
O0^?VW$y_ 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。 ,+4*\yI3l “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ey]WoUZ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 wS7nTZfw Cu t7 10. 优化@193nm结果 >~;=
j~ OZR{+YrB^
6}cN7wnm
j 优化结果: OQ&'3hv{ 光栅高度:124.2nm "h5.^5E6 占空比:31.6% e?7Oom Ex透过率:43.1% ^)E#
c 偏振度:50.0 60R]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。 +;ylld X \BxRgl}, 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。 *e25!#o1 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。 8|{d1dy 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。 vlq L g)1`A24 11. 300nm到400nm波长范围的优化 eakQZ-Q
l*w*e.ezQ /o^/J~/3 初始参数: 8AJ#].q0F 光栅高度:80nm &0`i(l4]l 占空比:40% &Nw[J5-"k 参数范围: Z,oCkv("n 光栅高度:50nm—150nm /PKu",Azj 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 0!b9%I=j 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% 9S|a!9J &;naaV_2T
CB0p2WS_ 优化结果: KPAvN M 光栅高度:101.8nm +1]A$|qyW 占空比:20.9% z22:O"UHa Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 9&bJ] 偏振对比度:50.0 >QdT7gB 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 s o7.$]aV
6 Nws>(Ij 12. 结论 F_Gc_eT
qP$)V3l 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) '5(T0Ws/w 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 ^fQa whub (如Downhill-Simplex-algorithm) ^'n;W<\p) 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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