aTWCX${~b 案例315(3.1) [C-4*qOaa2 |43dyJW 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 R`HC
EX) D\H;_k8 1. 线栅偏振片的原理 d!P3<:+R[ [attachment=70652] 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 _uf,7R- a
+$'ULK+r 2. 建模任务 '$q=r x
[attachment=70653] nDU=B.?E{O RW4,j&) 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 /$=<"Y7&g 偏振元件的重要特性: T1*%]6&V| 偏振对比度 Q1[3C( 透射率 63PSYj(y 效率一致性 A||,|He~ 线格结构的应用(金属) b/soU2?^ B?gFFU61 3. 建模任务: x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) [attachment=70654]
YZdV0-S 2 ":W^P 4. 建模任务:仿真参数 CqVeR';2 ^ h?]$P 偏振片#1: JYw_Z*L=m 偏振对比度不小于50@193nm波长 "p@EY|Zv%I 高透过率(最大化) q).["fSV 光栅周期:100nm(根据加工工艺) EA``G8Vn> 光栅材料:钨(适用于紫外波段) <zWMTVaC 偏振片#2: q@=3`yQ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 3YO%$ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 dTrz7ayH 光栅周期:100nm 259R5X<V 光栅材料:钨 2
r';)8: -]. a0 5. 偏振片特性 Q)[DSM 0&$,?CL?
偏振对比度:(要求至少50:1) +l27y0>t : *8t,f~s^ [attachment=70655] <ebC]2j8cK ,CxIA^ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) @#QaaR;4 evvv&$& [attachment=70656] s9rKXY',:l /e;E+
6. 二维光栅结构的建模 @L ,4JPk
[attachment=70657] Q+7+||RW N?s`a;Q[= 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。 [/Sk+ID 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 5V*R
Dh 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 V\nj7Gr:sF >&YUV.mLY
[attachment=70658] mW=9WV {!&^VXZIT 7. 偏振敏感光栅的分析 z'01V8e
[attachment=70659] :|%1i>O 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。 Q2 Dh( 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) 0[ZB ^ 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ;_S
DW 8. 利用参数优化器进行优化 b5)a6qtb
[attachment=70660] 7{lWg x ?mHu eX 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。 2jF}n*[OW 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 DX_?-jw})f 在该案例种,提出两个不同的目标: / ?'FSWDU #1:最佳的优化函数@193nm ntQW+!s;P #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Bn{i+8I m.68ctaa 9. 优化@193nm ?kULR0uL+ [attachment=70661] \0n<6^y qVssw* GDB 初始参数: cD t|v~ 光栅高度:80nm 9]vy#a# 占空比:40% g(C/J9J 参数范围: a+^,EY 光栅高度:50nm—150nm WP{U9YF2 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) u'T?e+= 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 wGw<z[:f [attachment=70662] Q7]bUPDO H8kB.D[7Q 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 3 MCV?"0 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。 2f6BZ8H+Z “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 !l5@L\ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 twhT6wz" @JPz| 10. 优化@193nm结果 ZypK''&oc [attachment=70663] pJJOy "R\D:Olb# 优化结果: C;?<WtH 光栅高度:124.2nm +4+czfz 占空比:31.6% TBZhL Ex透过率:43.1% 7 lSR 偏振度:50.0 @RZbo@{~ 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] i|rC Ga0} V4&a+MJ@ 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。 2sj:
&][R 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。 Wuk!\<T{ 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。 \opcn\vW p=V1M-
11. 300nm到400nm波长范围的优化 BOD!0CR5 [attachment=70665] e8M0Lz#} biZ=TI2P,L 初始参数: < lUpvr 光栅高度:80nm Uz=ol.E 占空比:40% kQp*+ras 参数范围: Nza@6nI" 光栅高度:50nm—150nm fWf't2H& 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Cj=_WWo 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% .7M.bpmqE [attachment=70666] *zMt/d*<& ?Yx2q_KZk 优化结果: N_G84wxx 光栅高度:101.8nm F2{SC?U 占空比:20.9% #ro$$I; Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) L
F&!od9[ 偏振对比度:50.0 I%b5a`7 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。 2.^CIJc 96S$Y~G#& 12. 结论 WM%w_,Z Dk&(QajL
- 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 qDqy9u:g
(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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