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案例315(3.1) O!3`^_. HYcwtw6 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。 o0B3G :k&5Z`>) 1. 线栅偏振片的原理 Om,M8!E <#ZDA/G( 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 }uo.N 2. 建模任务
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`)FJ X"fSM
# 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 *Q`y'6S 偏振元件的重要特性: =N?K)QD` 偏振对比度 "raC?H 透射率 @\)a&p]a 效率一致性 R![)B97^ 线格结构的应用(金属) @FLa i Qh{]gw-6 3. 建模任务: $ 0Up. x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) -Izc-W 4. 建模任务:仿真参数 W^T6^q5;H dt1,!sHn 偏振片#1: <&87aDYz 偏振对比度不小于50@193nm波长 IA(+}V 高透过率(最大化) "v[?`<53^l 光栅周期:100nm(根据加工工艺) ptCAtEO72 光栅材料:钨(适用于紫外波段) ?S0gazZm 偏振片#2: \EC7*a0 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 )an,-EIX% 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 A6AIkKjzq 光栅周期:100nm bqI| wGCA" 光栅材料:钨 4SGF8y@WU )u}My Fl. 5. 偏振片特性 O~u@J'4 I/Q5Y- atg 偏振对比度:(要求至少50:1) 1v"r8=Wt 4K<T_B/ ndxijqw Q!(qL[o 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) w@Gk# (U@uJ
N^U<;O?YDW B>{\qj)% 6. 二维光栅结构的建模 DNp4U9 }rbsarG@ K26x,m]p 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。 Q"QL#<N 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 h6Q-+_5 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ,Y_[+ =^D{ZZw{
-mPrmapb3 g$eZT{{W 7. 偏振敏感光栅的分析 u*C"d1v= 7J$5dFV2 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 o7#Mr`6H 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) |=U(8t 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 QnPgp(d< 8. 利用参数优化器进行优化 @[] A&)B PdNxuy .}||! 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 M~ ^ {S[o 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Zd]2>h 在该案例种,提出两个不同的目标: eV x
&S a #1:最佳的优化函数@193nm 4t;m^Iv #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 J&jNONu? !YJ^BI 9. 优化@193nm gbc])`aJ> TR([u TV&4m5 初始参数: }^/;8cfLY 光栅高度:80nm qf
qp}g\ 占空比:40% QW_QizR>| 参数范围: H@R2mw 光栅高度:50nm—150nm
UW/{q`) 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]p.eF YDh7 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 xK8R![x _-.~>C 0XNj!^& 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 \p&a c&] 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 mlmXFEC “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 !Ho=(6V 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 4{1.[##]o v8L&F9
o 10. 优化@193nm结果 al3[Ph5G +^6v%z 8(Y=MW;g 优化结果: ,B<Tt|' 光栅高度:124.2nm ZdJer6:Z} 占空比:31.6% RL;>1Q,H Ex透过率:43.1% s`$px2Gw 偏振度:50.0 &_!g|- 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。 ;%R+]&J [Bz'c1 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。 u+RdC;_ 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。 H#joc0?P 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。 7
i|_PP_ 1jhGshhp 11. 300nm到400nm波长范围的优化 x_3Zd VK)K#!O8 |5}~n"R5 初始参数: y&.[Nt '+ 光栅高度:80nm o5N];Nj 占空比:40% Dl#%tYL+3h 参数范围: NNQro)Lpe 光栅高度:50nm—150nm Hkv4t5F 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) }0({c~z\ 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% ?=]*r>a3 Q.Kr;64G mYudUn4Wo 优化结果: g8{?; 光栅高度:101.8nm fQ&:1ec 占空比:20.9% ;NrkX?Y Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Cz\(.MWNZ 偏振对比度:50.0 9K8f
##3 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。 .bm#|X)RO p,=:Ff}~ 12. 结论 s'V8PN+- ~[i,f0O, 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) <N %8"o 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 GLe(?\Ug= (如Downhill-Simplex-algorithm) S!GjCog^J 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。 qO<'_7TN[
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