案例315(3.1) @(l^]9(V\ O7u(}$D
L 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。
7;u
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#w;v0&p 1. 线栅偏振片的原理 XoXM^*Vk z_g~ 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 D,m]CK'
2. 建模任务 6.FY0. i
6~OoFm5
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 p$SX
偏振元件的重要特性: X#d~zk[r2
偏振对比度 5&xB6|k
透射率 |yvQ[U~PQ
效率一致性 >PB4L_1
线格结构的应用(金属) ?xK8# P<oehw'> 3. 建模任务: #1J &7F1
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
>82@Q^O 4. 建模任务:仿真参数 Kj V:|
|].pDwgt 偏振片#1: ^*S ,xP 偏振对比度不小于50@193nm波长 6Vww;1J 高透过率(最大化) u,F nAh?" 光栅周期:100nm(根据加工工艺) >d~WH@o`G 光栅材料:钨(适用于紫外波段) ]&?Y~"{cD 偏振片#2: ^F>cp
,x 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 /`9sPR6e 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 NIh:DbE 光栅周期:100nm jNu9KlN 光栅材料:钨 )@N2
r$5i Wu 5. 偏振片特性 Y_}mYvJW
U93}-){m 偏振对比度:(要求至少50:1) _4TH4~cY ktI/3Mb@
Xf0M:\w=M
- *F(7$ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) YNYx>Ue
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4!$s}V=6 `{,Dy!rL 6. 二维光栅结构的建模 XXbqQhf
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该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 1[kMOp
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 O#&c6MDB:
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 CxGx8*<X
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b:=TB0Fx?n Zkx[[gzL 7. 偏振敏感光栅的分析 u7bLZU 0
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可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 TqNadHQ
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 0_k'.5l%
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 =PUt&`1.a 8. 利用参数优化器进行优化 ay1YOfa*
Mb"J@5P[4 }YjX3|8zL=
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Sa\!*e_sN
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 XEC(P
在该案例种,提出两个不同的目标: ;`l'2
z@N
#1:最佳的优化函数@193nm VmCW6
G#M
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 IC6gU$e t^`O{m< 9. 优化@193nm iP@ZM=&wz |UP `B|
H(2!1?N+ 初始参数: |_}2f 光栅高度:80nm Kh(ZU^{n 占空比:40% D,;\o7V 参数范围: !E,A7s 光栅高度:50nm—150nm o8zy^zN$6 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 'D6T8B4 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 9m|kgY# 4
\I["2C]3M
xBUya4w 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Qd=^S^}( 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 6}4'E “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Jo$G,Q 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 \=+b}mKV
m }K1JU`Lz 10. 优化@193nm结果 3=
DNb+D! 9Rn?
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N;Dni#tQ` 优化结果: AgOp.~*Z~V 光栅高度:124.2nm v$(lZa1 占空比:31.6% \ {qI4= Ex透过率:43.1% u\LiSGePN 偏振度:50.0 90|7ArM_[ 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 @o#!EfZyE SfJA(v@E 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 zrR`ecC(b 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ?q(\=;Y 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 smdZxFl %7#-%{ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 0VckocF
h@:TpE+N X/z6"*(|/ 初始参数: TpmwD{c[\ 光栅高度:80nm CPVjmRUF| 占空比:40% P~s$EJL* 参数范围:
%ObLWH' 光栅高度:50nm—150nm 9R;/*$ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) *<E]E? 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% 6'kS_Zu{< {GKy'/[
1z&Ly3 优化结果: nB%;S 光栅高度:101.8nm 1QcT$8HA 占空比:20.9% K=C!b? Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) eh4gQ^l 偏振对比度:50.0 ,ldI2] 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。 !(n4|Wd
5Xl/L 12. 结论 %1.]c6U
}tH[[4tw, 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) ZDD..j 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
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g@ (如Downhill-Simplex-algorithm) J4"mK1N( 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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