案例315(3.1) *{+G=d ;j2vHU#q- 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。 ;qBu4'C)T
LiKxq=K 1. 线栅偏振片的原理 U T="2*3gz w|Nz_3tI 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 |hr]>P1
2. 建模任务 } CfqG?)
Zkf0p9h\
>$ 2V%};
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 xZV1k~C
偏振元件的重要特性: VWO9=A*Y|
偏振对比度 VcoOeAKL
透射率 dXnl'pFS
效率一致性 *&f$K1p
线格结构的应用(金属) -ig6w.%lk 3N_"rNKD 3. 建模任务: 5ms""LD/
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
(64yg 4. 建模任务:仿真参数 yBI'djL~>
\_B[{e7z 偏振片#1: <qGu7y" 偏振对比度不小于50@193nm波长 {GJ@psG* 高透过率(最大化) l<N}!lG| 光栅周期:100nm(根据加工工艺) RZ+`T+zL 光栅材料:钨(适用于紫外波段) /d%=E 偏振片#2: G\(|N9^: 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 H<3I 5Kgt 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 M|Rb&6O 光栅周期:100nm |DsnNk0c 光栅材料:钨 0'IBN}
Phke`3tth 5. 偏振片特性 7nuU^wc
h*v8#\b$J_ 偏振对比度:(要求至少50:1) GI&h`X5,e J_;o|gqX
>vA2A1WhW
AA7C$;Z15~ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) #_u~/jhX
Y0X-Zqk'
r9dyA5oD rOVVL%@QqJ 6. 二维光栅结构的建模 hvaSH69*m
,I,\ml
p3^m9J
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。 /gG"v5]
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 JeE;V![
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 yNTK .
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rh^mJUh j*vYBGD 7. 偏振敏感光栅的分析 )>Yu!8i
b1($R[
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。 ^N)R=tl
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) y_?Me]
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ){b@}13cF 8. 利用参数优化器进行优化 pJtex^{!:
q*>&^V $M X93!bB
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 WILMH`
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 >j QWn@
在该案例种,提出两个不同的目标: 5bgs*.s
#1:最佳的优化函数@193nm wY_)y
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 7yh/BZ1 c.e2 M/ 9. 优化@193nm l~$+,U&XNe %B.yW`,X
.~7FyLl$ 初始参数: )'+8}T]xQ 光栅高度:80nm @nCd 占空比:40% v
p/yG 参数范围: ilqy/fL# 光栅高度:50nm—150nm *vwbgJG! * 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) e(<str> 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 736Jq^T
\r+8qC[,
71t*% 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 jIyB 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。 OL^l 3F “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 L bmawi^ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ]Yn_}Bq ~G6Ox)/ 10. 优化@193nm结果 W~7A+=& GVYkJ0,
)`O~f_pIC 优化结果: QvKh,rBFVG 光栅高度:124.2nm
x5-}h* 占空比:31.6% v: OR Ex透过率:43.1% .E8_Oz 偏振度:50.0 kZGRxp9 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。 I!Z_[M wMg0> 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。 EZ`te0[ 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。 2KYw}j|5 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。 oUQ,61H ?q{,R" 11. 300nm到400nm波长范围的优化 hRD=Y<>A
heC/\@B Ay0U=#XP 初始参数: ,N]H dR 光栅高度:80nm UKT%13CO4U 占空比:40% ORJIo 参数范围: po2! 光栅高度:50nm—150nm 67G?K;)e 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) &&8IU;J 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% zGkS^Z=( QLiu2U o
<(fRn`)PT 优化结果: 8"8t-E#? 光栅高度:101.8nm #(N+((): 占空比:20.9% %,@e^3B Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) )I^7)x 偏振对比度:50.0 jN;@=COi 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。 'mFqEn
-~v2BN/ 12. 结论 '}Z~JYa0
Tz8PS k1[ 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) IID-k 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 qzKdQ&vO (如Downhill-Simplex-algorithm) Vr`R>S,- 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。
[ 0KlC1=