案例315(3.1) gm-[x5O" Food<(!.> 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。 Lb/GL\J)
7&ED>Bk 1. 线栅偏振片的原理 @(,1}3s t5-O-AI[b{ 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ,2S!$M
2. 建模任务 7=CkZ&(?
z%wh|q
t%lat./yT
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ?R)]D:`
偏振元件的重要特性: R@o&c%K"
偏振对比度 U N9hZ>9
透射率 bE _8NA"2
效率一致性 tqGrhOt
线格结构的应用(金属) R*[sO*h\k puC91 3. 建模任务: S[Du
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x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
O(T5 4. 建模任务:仿真参数 n3a.)tcC
Nc:s+ o 偏振片#1: N[e,){v 偏振对比度不小于50@193nm波长 %2}fW\%' 高透过率(最大化) R=z]) 光栅周期:100nm(根据加工工艺) ~bLx2=-" 光栅材料:钨(适用于紫外波段) k;l3^kTy 偏振片#2: ]||b2[* 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 W;vNmg}mn 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 N6Mr#A-{ 光栅周期:100nm ^#Ii=K-[^ 光栅材料:钨 ^m qEKy<
oW3"J6,S 5. 偏振片特性 c7e,lgG-
`z|0O 偏振对比度:(要求至少50:1) ;k <dp7^ VXeO}>2S
M-o'`e'
'R7 \ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) -> cL)
C96/
KF.{r _ \D% 6. 二维光栅结构的建模 c[h~=0UtJ
n4K!Wv&u
x)PW4{3qR
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 t3;Zx+Br
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。
I1Q!3P
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 4>KF`?%4
Zy}tZ RG
,d#*i 5J5?cs-! 7. 偏振敏感光栅的分析 SMN.AJ
J
~>u.d
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Vj*-E
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) |+#Zuq
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ] ,|,/~ 8. 利用参数优化器进行优化 #D`@G8~(
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Wm }p)K6!J0
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 :{7+[LcH7
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 .biq)Le
在该案例种,提出两个不同的目标: ')m!48
#1:最佳的优化函数@193nm t<H"J__&
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Pe,>ny^J1 TKDG+`TyZ 9. 优化@193nm *6Wiq5M>. c!6D{(sfh
.~]|gg~ 初始参数: 8w0~2-v.?V 光栅高度:80nm +:MSY p 占空比:40% ":!$Jnj, 参数范围: F? #3 光栅高度:50nm—150nm NoI|Dz 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) *;<fh,wOk 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 /3b*dsYsl
SI7rTJ]/
\v2!5z8| 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 E7 Cobpm 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&^q#[' “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 &W<7!U:2m 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 R/hf"E1 3jx%]S^z| 10. 优化@193nm结果 ?@64gdlwq W`>|OiuF
iN;Pg_Kq 优化结果: 6!<I'M'[e 光栅高度:124.2nm iJs~NLCgVu 占空比:31.6% I7ao2aS Ex透过率:43.1% O. * 0;5 偏振度:50.0 i)i>Ulj*i 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。 i5e10@Q{ @r"\bBi 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。 IiYL2JS;t| 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。 bC{4a_B 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。 cO?*(e1m= I Xc `Ec 11. 300nm到400nm波长范围的优化 +H-=`+,
\:vF FK4a 'xW=qboOp 初始参数: E_,/)U8 光栅高度:80nm )GP;KUVae 占空比:40% "j>X^vn 参数范围: `PWKA;W$0 光栅高度:50nm—150nm |$Yk)z3 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]H1mj#EWU 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% b?~p/[ [|nK5(e9
bt}8ymcG 优化结果: so-5%S 光栅高度:101.8nm PRhC1# 占空比:20.9% {oQs*`=l> Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) .:S/x{~ 偏振对比度:50.0 =
0 ~4k# 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。 Iiy5;:CX:q
YvY|\2^K 12. 结论 j<AOC?
4n,&,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) q"d9C)Md 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 {yn,u)@r9S (如Downhill-Simplex-algorithm) :jiEn
y 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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