案例315(3.1) |oe!P}u t{R5
E U 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。 Xr?>uqY!M
6_R\l@a 1. 线栅偏振片的原理 y@o9~?M W!/vm 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 {H=oxa
2. 建模任务 ,8c
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8%o~4u3
Gr5`1`8|
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 G;(onJz
偏振元件的重要特性: "_K}rI6(t
偏振对比度 ^uyN v-'F
透射率 3yTQ
效率一致性 O9t=lrYV!
线格结构的应用(金属) j|VXC(6P, `OKo=e~, 3. 建模任务: #_.g2 Y
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
>vlQ|/C 4. 建模任务:仿真参数 |x &Z~y
2X|CuL{] 偏振片#1: }FPM-M3y 偏振对比度不小于50@193nm波长 b/}'Vf[ 高透过率(最大化) ~TYbP 光栅周期:100nm(根据加工工艺) N0=-7wMk(Z 光栅材料:钨(适用于紫外波段) \s=QiPK 偏振片#2: `FUFK/7
w\ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 9;=q=O/ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 7dSh3f! 光栅周期:100nm ZV!R#Xv 光栅材料:钨 Uh|TDuM
mR" uhm}q 5. 偏振片特性 d,)}+G
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rnY 偏振对比度:(要求至少50:1) ;K3d' U <u0*"
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7egq4gN]2Y 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) xb%/sz(4
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1|W2s\ vx'l>@]k 6. 二维光栅结构的建模 f,|QAj=a
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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。 J;S-+
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ]de\i=?|
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 d>UnJ)V}
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A*hZv|$0 vruD U# 7. 偏振敏感光栅的分析 \H^;'agA
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可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 ^[#=L4
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) Ddb-@YD&+0
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 /w0sj`;" 8. 利用参数优化器进行优化 7m\vRMK
/^Y[*5 YNI;h%w
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Uls+n@\!
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 1t.R+1[c
在该案例种,提出两个不同的目标: a~,Kz\Tt
#1:最佳的优化函数@193nm ?b56AE
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 8yn4}`Nc@ ^;+[8:Kb 9. 优化@193nm wZQ)jo7*g d ,UCH
+,z)# 初始参数: )AI?x@ 光栅高度:80nm RB[/q: 占空比:40% Apmw6cc 参数范围: ?IILt=)< 光栅高度:50nm—150nm nWk e#{[ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) T<P0T< 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 5Dd:r{{ Q
q(gjT^aN
z|I0-1tAK 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 }-74 f 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 X &D{5~qC “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ~q 7;8<U 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 6lsEGe ytiyF2Kp 10. 优化@193nm结果 4@h;5 "TNVD"RLY
q6REh;$ 优化结果: *1$ 光栅高度:124.2nm *}w+68eO 占空比:31.6% WqE
'( Ex透过率:43.1% e\D|
o?v 偏振度:50.0 }RIU8=P 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。 >La><.z~ 6Hk="$6K 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 _w>uI57U 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 p?JQ[K7i 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 dw9T f ^V <bP#H 11. 300nm到400nm波长范围的优化 doR4nRl9
CW p#^1F /P:EWUf' 初始参数: :RiF3h( 光栅高度:80nm y^R4I_* z 占空比:40% )c+k_;t'+ 参数范围: DZk1ZLz 光栅高度:50nm—150nm
bq NP#C 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ,F9nDF@) 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% `eR 7H>I o_$&XNC_
r[pF^y0 优化结果: N 9LgU)-Jt 光栅高度:101.8nm 8EI:(NE*J 占空比:20.9% <<,>S&/ Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) X#`dWNrN 偏振对比度:50.0 $(rc/h0/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,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 v@n_F
<#*.}w~ 12. 结论 2w?hgNz
?aWx(dVQ 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) d:rGyA] 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 WbcS: !0 (如Downhill-Simplex-algorithm) j_GBH8` 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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