案例315(3.1) P"%f8C~r t W}"PKv 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。 <S3s==Cg
BlfadM; 1. 线栅偏振片的原理 'Y0h w .t7ME{ 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 se=;vp]3a
2. 建模任务 B
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 x;{Hd;<YF
偏振元件的重要特性: ;zT3Fv\
偏振对比度 L%jIU<?Z7
透射率 h43py8v
效率一致性 |y
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线格结构的应用(金属) "x3x$JQZy jN-!1O._G 3. 建模任务: -2'1KAk-W
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
0<93i 4. 建模任务:仿真参数 {krBAz&
+o?;7 偏振片#1: X0Wx\xDg[ 偏振对比度不小于50@193nm波长 Zc'^iDAY 高透过率(最大化) /@B2-.w 光栅周期:100nm(根据加工工艺) (hEg&@ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) \/64Xv3L0 偏振片#2: f,x;t-o+R 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Y#QXvo% 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 e07u@_'^ 光栅周期:100nm 05:?5M4}; 光栅材料:钨 ;Yt+{pI
fN/;BT 5. 偏振片特性 aWPf3Q
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n\]ao 偏振对比度:(要求至少50:1) }Ogb|8 w{ ;Sp?Os
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6_:I~TTX 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 5'( T*"
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f `D(V-4 ZZ L@UO>: 6. 二维光栅结构的建模 Zrp-Hv27,,
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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。 C`R<55x6
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 N\];{pe>
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 !9.FI{W
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oXA'L-J OE}FZCXF 7. 偏振敏感光栅的分析 >bd@2au9!
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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。 @v#,SF {
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) 684|Uuf7
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 8Ihl}aguW 8. 利用参数优化器进行优化 684d&\(s
Bgn%d4W;G ;6~5FTmV
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。 ,i1BoG
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ?O3d Sxi
在该案例种,提出两个不同的目标: Q6wa-Y,
#1:最佳的优化函数@193nm @%G?Nht]o
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 `a!9_%|8 8*x=Fm,Ok 9. 优化@193nm jFJ}sX9] R}cNhZC
M>[
A 初始参数: :w!hkUx# 光栅高度:80nm ]Vmo> 占空比:40% ];lZ:gT 参数范围: M9afg$;.xe 光栅高度:50nm—150nm a+cDH 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) EZN!3y| m 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 %1$#fxR
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".%d{z}vz 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Ix}6%2\ 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。 1]eRragm" “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 N'WC!K.e 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 vg5_@7 RgA"`p7{ 10. 优化@193nm结果 tv.<pP9-C G<Eb~].1'
atF#0*e> 优化结果: 3fp&iz 光栅高度:124.2nm oda, 占空比:31.6% aZCq{7Xs Ex透过率:43.1% '5 ~cd 偏振度:50.0 (wM` LE(Ks 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。 KyfH8Na? `:;q4zij; 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。 FOk;=+ 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。 /KX+'@ 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。 !{(Bc8
hT Z#L4n#TT 11. 300nm到400nm波长范围的优化 )0iN2L]U;
Zi.' V g+4y^x(X@1 初始参数: 9i}$245lB 光栅高度:80nm Pv/v=s>X 占空比:40% jT=|!,Pn 参数范围: N{S) b 光栅高度:50nm—150nm GPK\nz} 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) r+8D|stS 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% nAEyL+6U cO*g4VL"[
_OTVQo Ap 优化结果: n)98NSVDbT 光栅高度:101.8nm - ~|Gwr" 占空比:20.9% Leb|YX Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ESIP+ 偏振对比度:50.0 *H/3xPh,* 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。 twq~.:<o
NFZ(*v1U 12. 结论 B(++*#T!^m
ZQ_6I}i") 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) T5."3i 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 L|T?,^ (如Downhill-Simplex-algorithm) R-S<7Q3E0= 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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