案例315(3.1) SKsKPqz Ej8^Zg 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。 VS8Rx.?
Z@PmM4F@S 1. 线栅偏振片的原理 @i IRmQ L0WN\|D 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 'AS|ZRr/
2. 建模任务 y/ef>ZZ
O[JL+g4
[:SWi1cK2
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 338k?nHxv
偏振元件的重要特性: {[?(9u7R
偏振对比度 (M.&^w;`,
透射率 %aVq+kC h
效率一致性 i6Emhji
线格结构的应用(金属) \n|EM@=eE PBTnIU 3. 建模任务: *mvlb
(' &
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
={@6{-tl 4. 建模任务:仿真参数 JO6)-U$7UG
+}os&[S 偏振片#1: KF!Yf\ 偏振对比度不小于50@193nm波长 ,M
^<CJ 高透过率(最大化) PP33i@G 光栅周期:100nm(根据加工工艺) R)s:rJQ=p 光栅材料:钨(适用于紫外波段) jkF^-Up. 偏振片#2: )W
_v:?A9 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Sw,+p 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 +E(L \ 光栅周期:100nm <&g,Nc'5C 光栅材料:钨 EaY?aAuS:
>$/>#e~ 5. 偏振片特性 XrGglBIV
p}pjfG 偏振对比度:(要求至少50:1) HJ[c M6$2 @>2i+)=E5
"CQa.%
L2i_X@/ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) SP_75BJ
!@*7e:l
/dI&o,sA h( u8&MHx 6. 二维光栅结构的建模 u.m[u)HQ
+.b,AqJ/
g(7rTyp4)
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。 1FL~ndJs
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 2E)-M9ds
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 x,pjpx
Q1I6$8:7
:vQrOn18p nRZ]z( b 7. 偏振敏感光栅的分析 qvKG-|j
CXx*_@}MU
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。 SBk4_J/_
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) Z4w!p?Wqa
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ,pQZ@I\z 8. 利用参数优化器进行优化 )e=D(qd
N gGp BLf>_bUk
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。 '9Xu
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如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 h-K_Lr]
在该案例种,提出两个不同的目标: -4IE]'##
#1:最佳的优化函数@193nm rCbDu&k]
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 jTtu0Q| ;LPfXpR 9. 优化@193nm b)5uf'?- 4ber!rJM
G+"t/?/ 初始参数: IT7wT+ 光栅高度:80nm yT"Eq"7/Y# 占空比:40% ;oKZ!ND 参数范围: /}fHt^2H 光栅高度:50nm—150nm v,{
:Ez(H 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2M#Q.F 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 GxI!{oi2
l\!fj#
0oZ=
yh 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 lH x^D;m6 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。 $m{:C;UH “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 uLL]A>vR 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 n&;85IF1 fo#fg8zX% 10. 优化@193nm结果 6azGhxh i$:*Pb3mV
*K6g\f]b # 优化结果: r?lf($D* 光栅高度:124.2nm 2~1SQ.Q<RY 占空比:31.6% +_?hK{Ib" Ex透过率:43.1% R'bTN|Cq 偏振度:50.0 FxtQXu-g 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 r6MMCJ|G P}y +G| 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 9~5uaP$S 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。 RXpw! 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。 9N%We|L,c D9CaFu 11. 300nm到400nm波长范围的优化 &0OG*}gi
hOu3 bA .9 on@S 初始参数: q77;ZPfs8 光栅高度:80nm "3)C'WlEy/ 占空比:40% x=hiQ>BIO0 参数范围: i&Tbz! 光栅高度:50nm—150nm |+FubYf?$ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) HZzD VCU 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% j^j1 * J7DY f
]Yn D 优化结果: =)H.cuc 光栅高度:101.8nm @Q
]=\N: 占空比:20.9% l6T-}h:= Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) *v
jmy/3 偏振对比度:50.0 BOb">6C 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。 %Q__!D[
|"X*@s\' 12. 结论 p*R;hU
lk^Ol&6 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) 7u -p%eq2 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 0U(@=7V (如Downhill-Simplex-algorithm) G\/zkrxmv 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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