案例315(3.1) 8@rYT5e3c sYS
8]JU 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。 X_2N9$},
fv7VDo8vb 1. 线栅偏振片的原理 \< .BN;t{ .h W># 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 %k#+nad
2. 建模任务 iL;V5|(sb
j~N*T XkC
ATkd# k%S
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 $L^%*DkM
偏振元件的重要特性: fo,0NxF9
偏振对比度 iLnW5yy
透射率 %AO6=
效率一致性 r4mh:T4i
线格结构的应用(金属) []A9j?_w U:*rlA@_. 3. 建模任务: Z+k) N
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
iTinZ!Ut 4. 建模任务:仿真参数 lf`ULY4{
B[ZQn]y 偏振片#1: G%s O{k7 偏振对比度不小于50@193nm波长 a
Y)vi$;] 高透过率(最大化) :\~>7VFg 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Z@euO~e~ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 'aEK{#en 偏振片#2: f$>_>E 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 X}Q4;='C- 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 8~(,qU8- N 光栅周期:100nm =u2~=t=LV 光栅材料:钨 ~+' f[!^
1R}9k)JQ 5. 偏振片特性 T)e2IXGN
<ci(5M 偏振对比度:(要求至少50:1) X.#*+k3s0 zCJ"O9G<V
JAHg_!
sN1H{W 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ;[ QIHA!
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n*9QSyJN] ,u|>%@h 6. 二维光栅结构的建模 P1OYS\
#v(As)4^
-Cvd3%Jje
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 ky|k g@n{
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 )vq}$W!:9
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 )$p36dWl
Ia%cc
L=
R>"pJbS;L .*N,x(V 7. 偏振敏感光栅的分析 9 5!xJdq
#q:j~4)h
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 o%Q9]=%!
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) U>kaQ54/
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 <&[`
+ 8. 利用参数优化器进行优化 nrE.0Ue1
.~I:Hcf/ Srw`vql{(
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 `}t5` :#k
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 (;g/wb:
在该案例种,提出两个不同的目标: |m\7/&@<
#1:最佳的优化函数@193nm T^eD
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 c@,1?q1bv . ?#Q(eLj 9. 优化@193nm `%|3c CHS}tCfos>
L2Cb/!z`c 初始参数: rui 8x4c 光栅高度:80nm 5n>zJ
~ 占空比:40% R1hmJ 参数范围: ;ZJ. 7t' 光栅高度:50nm—150nm IV&5a]j 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Zah<e6L 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Z wKX$(n
D+AkV|
s-6$C 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ,I|^d.[2 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 IRLAsb3 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 N\s-{7K 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DCa=o ^VzhjKSu 10. 优化@193nm结果 maSVq G ,4,Bc<
= <A0; 优化结果: "WY5Pzsi: 光栅高度:124.2nm V,Bol(wY 占空比:31.6% tHqa% Ex透过率:43.1% E}zGY2Xx 偏振度:50.0 NHU5JSlB 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 .5SYN-@ c;KMox/ 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 Wt5pK[JV 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 gr!!pp; 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 g9Dynm5 1e9~):C~W 11. 300nm到400nm波长范围的优化 (3K,f4S@
~mHrgxQ- asQ^33g z 初始参数: "\lOOp^- 光栅高度:80nm Bvj 占空比:40% _^?_Vb 参数范围: {qSMJja !t 光栅高度:50nm—150nm 8YPX8d8u 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 6%9 kc+
9 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% f\hQ>MLzt K{Nj-Rqd
B)d 4]]4\\ 优化结果: non5e)w3@ 光栅高度:101.8nm ;*Mr(#R 占空比:20.9% W3('1 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Bs '=YK$ 偏振对比度:50.0 J}-e9vK-# 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。 <v\$r2C*
0}`
-<( 12. 结论 /Aw@26
dBM{]@bZ 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) ]l=CiG4!M 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 ]:n9MFv (如Downhill-Simplex-algorithm) jMX+uYx M 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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