案例315(3.1) I?_YL* ij<6gv~ n" 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。 =~f\m:Y
1$#{om9 1. 线栅偏振片的原理 96FS-` <4|/AF*> 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 [|!A3o
2. 建模任务 o6[aP[~F
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J@vL,C)E6
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 -]K9sy)I
偏振元件的重要特性: 7A mnxFC
偏振对比度 J*} warf&
透射率 gL:Vj%c
效率一致性 "$Mz>]3&q
线格结构的应用(金属) Z.DO 2=+= BrO" _ 3. 建模任务: FbWcq_
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
q&RezHK l 4. 建模任务:仿真参数 @jxAU7!
(L3Etan4RE 偏振片#1: EDf"1b{PX 偏振对比度不小于50@193nm波长 88l\8k4r 高透过率(最大化) t.`&Q|a 光栅周期:100nm(根据加工工艺) L"
GQQ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) f6r~Ycf,f 偏振片#2: i=^!?
i 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 %H AforH 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /5$;W'I 光栅周期:100nm W#.+C6/ 光栅材料:钨 G)G
257K"~
x<fF1]; 5. 偏振片特性 [PW\l+i
x[_SNX" 偏振对比度:(要求至少50:1) c&GVIrJ 1R+/T
s9)U",
#@3&1}J/ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) _/>JM0
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-$2a@K,i <(c_[o/ 6. 二维光栅结构的建模 $"P[nNW3
-+ha4JOB
=+z +`ot
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 8%ea(|Wjg
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ~EL3I
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 x,% %^(
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7. 偏振敏感光栅的分析 s ]XZQr%
[(rT,31cW
可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 J6[V7R[\
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) J{!U;r!6
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 u _mtdB' 8. 利用参数优化器进行优化 JJZu%9~[
"\k|Z ?l9j]
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 YEPQ/Pc
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ~~\C.6c#
在该案例种,提出两个不同的目标: .<Rw16O
#1:最佳的优化函数@193nm mfqnRPZ
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 T@%\?=P o"!C8s_6 9. 优化@193nm hl]q6ZK!6 0H/)wy2ym
*671MJ9 初始参数: 3%[;nhbA7 光栅高度:80nm +6`+Q2qi 占空比:40% tiGBjTPt 参数范围: DYDeb i6 光栅高度:50nm—150nm l+A)MJd oj 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) abD@0zr 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 YO'aX
)GYnQoV4
smUSR4VK 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Uc;~q-??# 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 = ;cTm5d;T “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 zub"Ap3 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 hp1+9vEN Uv m:`e~? 10. 优化@193nm结果 ?Kt F!:_C GoLK
95"]
FS)"MDs 优化结果: I`f5)iF?0 光栅高度:124.2nm 02_+{vk! 占空比:31.6% 5%%e$o+ Ex透过率:43.1% z"97AXu 偏振度:50.0 T-LX>* 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。 PU,%Y_xR ysj5/wtO0 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。 bp!Jjct 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。 Vel}lQD 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。 V3>tW,z Bd]k]v+ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 lrAhdi
C-@[= RR+{uSO,t 初始参数: Q5^ #:uZ 光栅高度:80nm
l*?_ @ 占空比:40% ]"&](e6* 参数范围: <2E|URo,# 光栅高度:50nm—150nm FUarI5#fwF 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) en '""
w 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% 31~nay15 Gp{,v
[!De|,u(^ 优化结果: nwp(% fBo 光栅高度:101.8nm Xhq7)/jp 占空比:20.9% f14^VTzP/# Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) %q}[ZD/HD 偏振对比度:50.0 GsmXcBzDw2 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。 egvb#:zW?
#R>x]Nt} 12. 结论 j^7A}fz
9QaE)wt 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) V)5K/ U{ 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 vK%*5 (如Downhill-Simplex-algorithm) QtwQVOK 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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