案例315(3.1)
{U$XHG egSs=\ 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。 k ,ldi
dsx<ZwZN> 1. 线栅偏振片的原理 cW_wIy\]& mRRZ/m?A( 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 F-rhxJd
2. 建模任务 u"(NN9s
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 *]NfT}}
偏振元件的重要特性: W_E^+Wl@
偏振对比度 Khi;2{`
透射率 B>>_t2IU
效率一致性 NJgu`@YoI
线格结构的应用(金属)
%G\nl R:&y@/JY8[ 3. 建模任务: *EvW: <
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
"qF/7`e[ 4. 建模任务:仿真参数 ,$/Ld76U
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p7e51 偏振片#1: f_n 偏振对比度不小于50@193nm波长 &'&)E(( 高透过率(最大化) xWXLk )A 光栅周期:100nm(根据加工工艺) &
[@)Er= 光栅材料:钨(适用于紫外波段) <=GZm}/]N 偏振片#2: 8..|-<w 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 AVw oOvJ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 .O'~s/h 光栅周期:100nm }Vob)r{R@ 光栅材料:钨 f~\H|E8(
LEPTL#WT1 5. 偏振片特性 ><D2of|
$;G<!]& s 偏振对比度:(要求至少50:1) TMY. z
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tmq?h%O> 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) $%\6"P/64
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8f 6. 二维光栅结构的建模 EC8Z. Uu
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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。 b<4nljbx
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 Qd YYWD
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 aWJ
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\9OKf|#j i"iy 0? 7. 偏振敏感光栅的分析 L-E?1qhP>
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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。 467"pqT
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) 2bTS,N/>
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 $`W3`}#fM 8. 利用参数优化器进行优化 Y%
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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。 +`gU{e,p
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 9y&;6V.'
在该案例种,提出两个不同的目标:
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#1:最佳的优化函数@193nm :Bt,.uNC
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 4(P<'FK $ \^9n&MonM 9. 优化@193nm WgR%mm^ C^,baCX
C}<e3BXc 初始参数: KG(FA 光栅高度:80nm BNjMq 占空比:40% F%$ q]J[ 参数范围: qS! Lt3+ 光栅高度:50nm—150nm /KC^x=Xv: 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Mx6
yk, 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 QnBWZUI
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k3t]lGp 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 mD% qDKI 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。 [Q8Wy/o
Q “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 +{=U!}3| 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >f Hu z7XI`MZN^ 10. 优化@193nm结果 *2-b&PQR{
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cy!P!t,@ 优化结果: hG~.Sc:G 光栅高度:124.2nm J5jI/P 占空比:31.6% X6Z/xb@ Ex透过率:43.1% VByA6^JR 偏振度:50.0 &F#eYEuy 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。 {na>)qzKP vv2[t 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。 Ws0)B8y,| 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。 zi`q([ 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。 AU)\ lyB :oW 16m1` 11. 300nm到400nm波长范围的优化 "AXgT[ O
2i#Ekon H)Me!^@[D 初始参数: @N<h`vDa 光栅高度:80nm A7#nBHwxZ 占空比:40% qTbc?S46pt 参数范围: tMP"9JE, 光栅高度:50nm—150nm ztHx)
! 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) |BhL. 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% QX}JQ<8 qhTVsZ:{C
N<4 nb 优化结果: s{7bu|0 光栅高度:101.8nm Iy;"ht6 占空比:20.9% m*B4a9f Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ?5B?P:=kl 偏振对比度:50.0 B>cT<B 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。 X-"
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3rHn? 12. 结论 |Bi7:w
x)eF{%QB 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) iyR"O1] 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 A\9LJ#E (如Downhill-Simplex-algorithm) =~W=} 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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