案例315(3.1) 7@[HRr bCV3h3< 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。 v?BVUH>#9
( M > C 1. 线栅偏振片的原理 2s^9q9NS" `.MY"g9 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 . J/x@
2. 建模任务 +*W9*gl
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;~A-32;Y4
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 oVD)Fb%[i9
偏振元件的重要特性: `[OJ)tHE
偏振对比度 U{ZE|b.?b
透射率 v?s]up @@h
效率一致性 MD"a%H#p
线格结构的应用(金属) $0kuR!U.N +hUS
sR& 3. 建模任务: }NH\Q$ IU
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
k$ya.b<X/ 4. 建模任务:仿真参数 P#0U[`ltK
{r.KY 偏振片#1: nV[0O8p2Md 偏振对比度不小于50@193nm波长 "e3T;M+ 高透过率(最大化) ^|b ]E 光栅周期:100nm(根据加工工艺) #5Q?Q~E@ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) +qWrm|O] 偏振片#2: g9T9TQ-O 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 "k;j@ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 IIZu&iZo\ 光栅周期:100nm *mvDh9v 光栅材料:钨 35;UE2d)<
~BUzyc% 5. 偏振片特性 @Sik~Mm_h
mY)Y47iL 偏振对比度:(要求至少50:1) =6sA49~M M1Frn n
F6L}n-p5
>V01%fLd 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) \*wQ%_N5
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a?d)lnk EgYM][:UU 6. 二维光栅结构的建模 '\,|B
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该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 i[+cNJ|$B0
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 vqeWt[W
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通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 3PBGIo
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_EusY3q 0\y{/P?I$ 7. 偏振敏感光栅的分析 o 94]:$=~
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可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 1xBg^
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 51)Q&,Mo#
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 3iKy> 8. 利用参数优化器进行优化 n[E#K`gg'
7CGxM ,A{'lu
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 8V08>M
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ytDp
4x<W)
在该案例种,提出两个不同的目标: 9B&fEmgEc?
#1:最佳的优化函数@193nm Qf'%".*=~8
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 rw|;?a0 ycPGv.6 9. 优化@193nm ='\Di '* 7GFE5>H
>l>;"R9N 初始参数: 4/Mi-ls_ 光栅高度:80nm N Dqvt$ 占空比:40% }+m")=1{ 参数范围: MS=zG53y 光栅高度:50nm—150nm hoOT]Bsn 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;1^([>| 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 {,9^k'9
$;V?xZm[
c1wP/?|.> 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ]zt77'J 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。 h(>eHP “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Ch;wvoy 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Twi7g3}/jB $Ith8p~ 10. 优化@193nm结果 &yabxl_ Ld9YbL:
?RMOy$L 优化结果: '=V!Y$tn 光栅高度:124.2nm 4H]~ ]?F& 占空比:31.6% GdlzpBl Ex透过率:43.1% Rn4Bl8z'> 偏振度:50.0 tx9;8K3 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 ?6#F9\ 5.TeH@( 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 BPwn!ii| 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 M];?W 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 `Vf k.OP lR8Lfa*/7 11. 300nm到400nm波长范围的优化 c?/R=/H
dsiQ~ [
:,f~cdq= 初始参数: ,SQ`, C
_5 光栅高度:80nm )[]*Y]vSx 占空比:40% :p|wo"=@Ge 参数范围: w{$X
:Z 光栅高度:50nm—150nm 2x<A7l)6 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) M#CYDEB 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% <j<V{Wc |l#<vw
wE
dU"ca|u 优化结果: <8 ,,pOb 光栅高度:101.8nm $.0l% $ 7 占空比:20.9% .m^L,;+2 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) er44s^$ 偏振对比度:50.0 CBrC
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。 pFW^
(]}52%~ 12. 结论 5Kw$QJ/
@}oY6cW;B* 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) Xk]:]pl4W 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 t~0!K;nn (如Downhill-Simplex-algorithm) yOdh?:Imv 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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