案例315(3.1) GE!fh1[[u 5faY{;8 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。 Q~-M B]'
^V?W'~ 1. 线栅偏振片的原理 rYfN $v\o14v 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 8`Iz%rw&(J
2. 建模任务 YcdT/
hhr!FQ.+/
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ]b&O#D9
偏振元件的重要特性: o/\f+iz7
偏振对比度 mGC! 7^_D`
透射率 1$RUhxT
效率一致性 *t_JR
线格结构的应用(金属) !g2~|G B4RP~^ 3. 建模任务: J5#shs[M:
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
,b'QL6>` 4. 建模任务:仿真参数
) k6O
,@Ae o9} 偏振片#1: )Rj,PF-9Z[ 偏振对比度不小于50@193nm波长 8-geBlCE, 高透过率(最大化) %<yH6h*u 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 4iC=+YUn 光栅材料:钨(适用于紫外波段) TO]7 %aB 偏振片#2: l}&&f8n 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 *Hed^[sO 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 \Pt_5.bTs[ 光栅周期:100nm VI(2/** 光栅材料:钨 A[8vD</}_
TYu(;~ 5. 偏振片特性 SadffAvSA{
.?dYY;P 偏振对比度:(要求至少50:1) Kq&JvY^ %"=qdBuk
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t{M62W
.]y"04@] 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) R.)w
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mNdEn<W ,k+F8{Q. 6. 二维光栅结构的建模 R$M>[Kjn
qt,;Yxx#^
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该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 gK",D^6T*Y
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 d45mKla(V
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 5169E*
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~(Xzm Wo,"$Z6B 7. 偏振敏感光栅的分析 K<~J*k<v
353*D%8
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。 ^w+)A;?W
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) R|JBzdK+P
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 [e?vqm . 8. 利用参数优化器进行优化 mgI 7zJX
7Ug^aA M 0Vs9K=
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。 <}n"gk1is
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 w)Wg 8
在该案例种,提出两个不同的目标: OiJz?G:m
#1:最佳的优化函数@193nm ]~t4E'y)z
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 {/Qg4pc! Vohd
d_x 9. 优化@193nm RDsBO4RG #:M <<gk
Y9ipy_@_? 初始参数: zTb,h 光栅高度:80nm bY!1t}ALh 占空比:40% |>!tqgq 参数范围: mm9xO% 光栅高度:50nm—150nm @78%6KZ`i 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 0.!!rq, 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 a@s@E
M)Z3q
/6Olq6V 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Msl8o
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。 2x<4&^ “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 aZB$%#'vR 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 7J [s5'~| q&d5V~q 10. 优化@193nm结果 j@C*kj;- vq-#%o
MGfIA?u 优化结果: z!>ml3 光栅高度:124.2nm v|@1W Uc,g 占空比:31.6% Kp?j\67S Ex透过率:43.1% 0.lOSAq 偏振度:50.0
%mr6p}E| 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 {/}p"(^ m'YYkq(5%Z 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 /& wA$h 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。 *G(ZRj@33 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。 +_v#V9? p$_X\,F 11. 300nm到400nm波长范围的优化 KGNBzy~9
rUWC=?Q ]JvZ{fA%* 初始参数: _>4Qh#6K 光栅高度:80nm eiwPp9[08 占空比:40% zot_ jSV 参数范围: !lk9U^wnd 光栅高度:50nm—150nm 7?a!x$-U( 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) st-I7K\v 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% \z[L= SnFAv7_
q:-1ul 优化结果: kJK:1;CM?. 光栅高度:101.8nm _ Y8jl,J 占空比:20.9% d6+{^v$# Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ]5sU =\ 偏振对比度:50.0 y7/=-~ 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 #5=!ew
LypBS]ru 12. 结论 BX-fV|
'q, L* 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) -cs$E2
- 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 "HrZv+{ (如Downhill-Simplex-algorithm) H-5h-p k 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。
OoOr@5g