案例315(3.1) y{Y+2}Dv/ _% 9+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。 |\n)<r_
R|J>8AL}BY 1. 线栅偏振片的原理 e$+f~~K 3k*:B~1 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 w[7.@ %^[
2. 建模任务 3p
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^x"c0R^
偏振元件的重要特性: W;oU +z^t$
偏振对比度 dFP-(dX#
透射率 u4,X.3V]A
效率一致性 ]VG84bFm
线格结构的应用(金属) ]RXtC* nR@,ouB-$ 3. 建模任务: u~- fK'/!|
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
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% 4. 建模任务:仿真参数 ?WQd
#w,WwL! 偏振片#1: *- IlF] 偏振对比度不小于50@193nm波长 "ex~LB 高透过率(最大化) M`+e'vdw 光栅周期:100nm(根据加工工艺) RTgA[O4J 光栅材料:钨(适用于紫外波段)
J"Y 偏振片#2: UK~B[=b9 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 kV:FJx0xP 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 r]JC~{ 光栅周期:100nm '
MS!ss=r 光栅材料:钨 Q_]!an(
g"!#]LLe 5. 偏振片特性 @>#{WI:"~
&!DZW5 偏振对比度:(要求至少50:1) ,hTwNVWI9 n:*_uc^C
?dKa;0\
aEEz4,x_ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) `gt&Y-
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-_EY$?4 juYA`:qE& 6. 二维光栅结构的建模 ),;D;LI{S
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该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 Q k;Kn
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 jV4hxuc$
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 xOVA1pb,
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t(j_eq}J 8_<&f%/ 7. 偏振敏感光栅的分析 uP(B<NfL:'
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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。 qu<B%v
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) ~}$\B^z+
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 9Q C"Od9H 8. 利用参数优化器进行优化 |C$:]MZx
dXhCyr%"6 1#>&p%P!
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。 tKG;k"wk
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Q/QQ:t<XUi
在该案例种,提出两个不同的目标: waXDGdl0
#1:最佳的优化函数@193nm V~J*49t&2J
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Evr2|4|O~ #aitESbT 9. 优化@193nm q,;".3VQ H5AK n*'7
$ DDSN 初始参数: d s|8lz, 光栅高度:80nm C(F1VS 占空比:40% FX|0R#4vm 参数范围: P[rAJJN/E 光栅高度:50nm—150nm VD9
q5tt7 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) CdBthOPX) 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 00`bL
bK$/,,0=X/
^i{,z*vi 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 '?{0z!! 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 U OR _M5 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 mD D4_E2* 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DL'd&;6 B#HnPUUK 10. 优化@193nm结果 A+0T"2 q4sl=`L5Sp
c&Gz>
L 优化结果: j}|N^A_ S 光栅高度:124.2nm y\F`B0#$ 占空比:31.6% PoYr:=S? Ex透过率:43.1% CDQJ bvx 偏振度:50.0 _L*f8e8 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。 xNC* ]8d _-@ZOhw& 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。 b:fxkQm 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。 W$z#ssr 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 -!XrwQyk /J1S@- 11. 300nm到400nm波长范围的优化 H{j~ihq7
?JuX~{{.L H<V+d^qX\w 初始参数: %:"
RzHN 光栅高度:80nm =:4' 占空比:40% dzgs%qtK 参数范围: zo_k\K`{@ 光栅高度:50nm—150nm &e%{k@ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) b%3Q$wIJ6 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% ^D9
/ Z -pyFK\
+DicP"~* 优化结果: rU;
g0'4e 光栅高度:101.8nm d>^~9X 占空比:20.9% AU0$A403 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) S#P+B*v 偏振对比度:50.0 utq.r_ 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 (YAI,Xnw
uAp
-$? 12. 结论 "(0oP9lZ
X"kXNKV/n 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) `ajx hp 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 H!Wis3S3G (如Downhill-Simplex-algorithm) I_:t}3s 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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