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。 3EAu#c@q"
514;!Q4K 1. 线栅偏振片的原理 xAsbP$J: l^fz 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 .4U::j}
2. 建模任务 :eDwkzlHH
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 :)bm+xWFF
偏振元件的重要特性: LR}b^QU7
偏振对比度 #Ey!?Z
透射率 ~g)gXPjke
效率一致性 *y7^4I-J
线格结构的应用(金属) N-;e"
g J,k9?nkY / 3. 建模任务: #m|AQr|
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
}F**!%4d 4. 建模任务:仿真参数 'R?;T[s%
]*Zg(YA 偏振片#1: p ^T0(\1 偏振对比度不小于50@193nm波长 WM:we*k8h 高透过率(最大化) 9V("K 光栅周期:100nm(根据加工工艺) %J7 ;b<}To 光栅材料:钨(适用于紫外波段) I%;xMtY1o 偏振片#2: e<>(c7bF 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 G[)QGZ}8b 在波长范围内具有5%一致性的高透过率
>Xh9{/o 光栅周期:100nm 3-srt^>w* 光栅材料:钨 ;L++H5Kz6
^#p Su 5. 偏振片特性 _G,`s7Q,w
KE6[ u*\ 偏振对比度:(要求至少50:1) -@e9!/GP, 4Rp2
cl30"WK!
! ai, \ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) u-yQP@^H
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D?;$:D" _6(QbY'JV` 6. 二维光栅结构的建模 O\=3{
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A9!%H6
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。 CFkM}`v0
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 O#uTwnW
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 s-~Tf|
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V)oUSHillH }L3k pw 7. 偏振敏感光栅的分析 O-@*xwD
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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。 _ ^r KOd
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) inBBU[Sl
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ZC@sUj" 8. 利用参数优化器进行优化 MyXgp>?~T
lrPiaSO`I 5\A[ra
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。 '!I^Lfz-Z
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 5V Dqx@(
在该案例种,提出两个不同的目标: j
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#1:最佳的优化函数@193nm CD;C z*c
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 i"p)%q~ z qe8dpI; 9. 优化@193nm !U/iY%NE 6Xu8~%i
%XMwjBM 初始参数: y+hC !- 光栅高度:80nm y'(l]F1] 占空比:40% h/j+b.| 参数范围:
lU`]yL 光栅高度:50nm—150nm Py3Xvudv 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Fc%@ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Z_.Eale^
s_}T-%\
_@3@_GE 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 u[$ \
az7 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。 yCy4t6`e “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 /p+ (_Y 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Iww.Nd2 -
&Aw]+ 10. 优化@193nm结果 T0J"Wr>WY na,j
]([:"j 优化结果: Hr |De8#f 光栅高度:124.2nm gJ6C&8tl 占空比:31.6% 6r4o47_t8# Ex透过率:43.1% B`3RyM"J @ 偏振度:50.0 _h",,"p#o 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。 rnz9TmN:*1 ?4GI19j 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。 [XK Ke 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。 :biM}L 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。 n>T1KC% _C$JO 11. 300nm到400nm波长范围的优化 -`x$a&}
J*?BwmD'8 @5+ JXD 初始参数: !VUxy 光栅高度:80nm 0h nTHlk 占空比:40% !$P+hX` 参数范围: _R-[*ucq 光栅高度:50nm—150nm #K:|@d 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]y= ff6Q 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% PYX]ld.E a"uO0LOb
O)NEt 优化结果: (,<&H;,8 光栅高度:101.8nm !4cO]wh5 占空比:20.9% W|XTa Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ZWH?=Bk: 偏振对比度:50.0 +`4`OVE_# 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。 G?e"A0,
8q*MhH>6I 12. 结论 d:jD
02OL-bv}HS 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) $xqI3UaX VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 vcTWe$;Q (如Downhill-Simplex-algorithm) <;}jf*A 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。 Rd7[e^HSN