案例315(3.1) 9QY)<K~a {R1jysGtD 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。 7;|6g8=
S'3l<sY 1. 线栅偏振片的原理 ;Kkn7&'F ;2dhue 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ? `FI!3j
2. 建模任务 0JNG\ARC
:O//A6v
EO'3;mo,
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 3QV|@5L`[
偏振元件的重要特性: uE5kL{Fv
偏振对比度 :kFWUs=
透射率 Iupk+x>
效率一致性 )QI]b4[
线格结构的应用(金属) uv_*E`pN~ u1]5qtg" 3. 建模任务: eKStt|M'
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
M5%u>$2 4. 建模任务:仿真参数 ]^Q`CiKd
U.wgae].O; 偏振片#1: CH9#<?l 偏振对比度不小于50@193nm波长 jr!x)yd 高透过率(最大化) !Rsx) 光栅周期:100nm(根据加工工艺) \f{C2d/6j 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 7J>n;8{%? 偏振片#2: 1RcaE!\p 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 O 6A:0yM4 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 W"wP% 光栅周期:100nm PJ
#uYM 光栅材料:钨 KtV_DjH:
uOW9FAW 5. 偏振片特性 39m#
'iL['4~. 偏振对比度:(要求至少50:1) Sm,%> z),l&7
RqcX_x(p
@p`#y 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) fMLm_5 (H
:&TOQ<vM
]@WJ&e/'@ @~a52'\ 6. 二维光栅结构的建模 `^w5/v#
g~Q#U;]
DQ'+,bxk=9
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。 AK[9fxrE
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ]Fjz+CGg
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 k (
R
BHFWig*{
tk,
HvE PU-;Q@< E 7. 偏振敏感光栅的分析 L'['7
cQ+V4cW
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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。 l<qxr.X
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) /wvA]ooT
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 {d7KJmN 8. 利用参数优化器进行优化 [0IeEjL
IlS{>6 E[_Z%zd^
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。 e#W@ep|n
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 8vaqj/
在该案例种,提出两个不同的目标: :.sK:W("v
#1:最佳的优化函数@193nm $wX5`d1
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 wmT3 > Grw_SVa^ 9. 优化@193nm !5=3Y4bg1 fh,Y#. V`
rVf`wJ6b 初始参数: #UGbSOoCtn 光栅高度:80nm rtUdL,Hx 占空比:40% Z"E+ TX 参数范围: ;l?>+m@H 光栅高度:50nm—150nm St&XG>nWS 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) u,'c:RMV 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 S9xC> |<
o.j;dsZ
kW/ksz0) 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 wePMBL1P* 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 *W i(% “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 g\6(ezUF* 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DpTQP u9 0jg-] 10. 优化@193nm结果 K$K[fcj o]k[l;
6o6m"6 优化结果: 9N
u;0 光栅高度:124.2nm $x`U)pv 占空比:31.6% &os*@0h4 Ex透过率:43.1% UB(8N7_/ 偏振度:50.0 ~}TVM%0RTq 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 H)(Jjk-O U>:p`@ 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 6%fU}si, 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 i44KTC"sB 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 47t^{WrT ql_aDoj 11. 300nm到400nm波长范围的优化 3 #jPQ[+
Lqz}h-Ei XFM6.ye 初始参数: gE8>5_R| 光栅高度:80nm 242lR0#aY 占空比:40% =P2T&Gb 参数范围: W]reQ&<Z 光栅高度:50nm—150nm KXR 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;,9|;)U?u 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% BeplS `cVG_=2
/~AajLxu3W 优化结果: @3b0hi4 光栅高度:101.8nm i;Gl-b\_h 占空比:20.9% D4
e)v% Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) eaCEZHr$ 偏振对比度:50.0 !5p01]7 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。 @dO~0dF
+fKLCzj 12. 结论 1k
"*@Z<
*UEo&B2+ 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) *jDzh;H!w 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 V_Y SYG9f (如Downhill-Simplex-algorithm) =FdS'<GM 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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