案例315(3.1) !*'uPw:l2 WfL5.& 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。 ]|@RWzA
T\NvN&h- 1. 线栅偏振片的原理 $x)C_WZj? s:~3|D][ 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 uF/l,[0v
2. 建模任务 E0o=
/:~mRf^
Kp!sn,:
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ]KBzuz%
偏振元件的重要特性: S8TJnv`?'
偏振对比度 ]Wa.k
透射率 OjcxD5"v9
效率一致性 pA&CBXio
线格结构的应用(金属) h}nceH0s3d _
)b:F=4j 3. 建模任务: k}(C.`.
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
oQ{(7.e7) 4. 建模任务:仿真参数 )`, Bt
%ZDo;l+<F6 偏振片#1: 7`9J.L&,; 偏振对比度不小于50@193nm波长 R/VrBiw 高透过率(最大化) TO ^}z 光栅周期:100nm(根据加工工艺) pdUrVmW "' 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Yg3Vj= 偏振片#2: ""|vhgP 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 K&0'@#bE\ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 8!(4;fN$j. 光栅周期:100nm c*sK| U7) 光栅材料:钨 Vcm9:,Xlw
+]
s"* 'V$ 5. 偏振片特性 +l+8Z:i<
vN=e1\ 偏振对比度:(要求至少50:1) Yw&{.<sL @*`9!K%
By%mJ%$~
A%qlB[!: 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) xXp$Nm]:
?fr -5&,
ZJlmHlAX @F%H 1 6. 二维光栅结构的建模 tXDO@YH3S
yqi=9NB
2Z!%Q}Do
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。 J{<,V\t)
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 mltG4R
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通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Z#0hh%E"|y
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vs]#?3+ ?nN3K 7. 偏振敏感光栅的分析 A2.[P==
fbgq+f`\
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。 a7KP_[_(
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) |wW_Z!fL
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ~Y]*TP 8. 利用参数优化器进行优化 sz4)xJgF(
UlF=,0P sz}YXR=m
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。 \i%h/Ao
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 O{u^&V]
在该案例种,提出两个不同的目标: aMI\gCB/
#1:最佳的优化函数@193nm ?ra6Lo
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ug47JW S,A\%:Va 9. 优化@193nm <4V]>[{W WPLM*]6
$w!; ~s 初始参数: yv2BbrYyy 光栅高度:80nm rBG8.E36J 占空比:40% ,I# X[^/ 参数范围:
|_7nvck 光栅高度:50nm—150nm &aD]_+b 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) U6SgV
8 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ^D`ARH
BfQRw>dZ"{
E07g^y"}i 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Id-?her>B 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 <~ E'% 60; “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 &Xw{%Rg 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >:7W.QLRU 96M?tTa 10. 优化@193nm结果 ^3`CP4DT U-+%e:v
QI\ &D)
优化结果: DxX333vC 光栅高度:124.2nm ;533;(d*o 占空比:31.6% ODE9@]a Ex透过率:43.1% K5(:UIWx 偏振度:50.0 ~xz3- a/ 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 (W.euQy Mx&
P^#B3
得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 \VJ7ahg[\ 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 7|=*z 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 Sw!/IPO _ElA\L4g% 11. 300nm到400nm波长范围的优化 Ya$JX(aUe
jTjGbC]X b.Wf*I? 初始参数: LeY!A#j 光栅高度:80nm 9H~{2Un 占空比:40% P=ARttT`( 参数范围: bvM\Qzc!<3 光栅高度:50nm—150nm xxnMvL; 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) JStT"*4j 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% K]q9wR'q S(;3gQ77
5~WMb6/ 优化结果: ,XmTKOc 光栅高度:101.8nm mRIW9V 占空比:20.9% !wl3}]q Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) O{"
A3f 偏振对比度:50.0 {.
r/tV5IH 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。 jtWI@04o09
!Pmv 12. 结论 =1D* JU
Epm'u[wV 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) (+g!~MP 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 n
ETm" (如Downhill-Simplex-algorithm) [&mYW.O< 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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