案例315(3.1) :n%& `v2Xp3o4f 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。 0[7"Lhpd
N6%L4v8-}X 1. 线栅偏振片的原理 6UqDpL7^U A2P.5EN 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Q0ba;KPm
2. 建模任务 N'pYz0_H
?@6Zv$vZ
|BD2=7,z
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 pXA|'U5]
偏振元件的重要特性: Wdj|RKw
偏振对比度 _[wG-W/9R
透射率 t"MrrK>T
效率一致性 =OTu8_ d0t
线格结构的应用(金属) FNo.#Z5+b 6
Pdao{P 3. 建模任务: :$P1ps3B
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
?papk4w 4. 建模任务:仿真参数 Np$ue
}yr
Y'+KU/H 偏振片#1: `/B+ 偏振对比度不小于50@193nm波长 -q?, 高透过率(最大化) HTm`_}G9 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VG50n<m9 光栅材料:钨(适用于紫外波段) s |o(~2j 偏振片#2: >>8{N)c5E 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 WfTl\Dxw 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 z*cKH$': 光栅周期:100nm g+?2@L$L 光栅材料:钨 &!wtH
xNLgcb@v> 5. 偏振片特性 e:T9f('
$IdU 偏振对比度:(要求至少50:1) ,;<M+V3+ vM:c70=
qT#NS&T!-
7>AMzNj 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Ev3,p`zS._
]A1'+!1$
i4M%{]G3Y -uhVw_qq# 6. 二维光栅结构的建模 E, oR.B
+NeoGnj
#GUD^#Jh
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。 7E5=Qx
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 tOo\s&j
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 }2Y`Lr
(io[O?te
2~V"[26t K=pG,[ChA 7. 偏振敏感光栅的分析 z2#k/3%o=
:0bjPQj
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。 8~|v:qk
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) ]x%sX|Rj
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 lfr^NxO U 8. 利用参数优化器进行优化 1Cw$^jd
K;>9K'n OXB 5W#$
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。 b%d, X-3
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~KzcB<
在该案例种,提出两个不同的目标: ZzP&Zrm
#1:最佳的优化函数@193nm e-VGJxR
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ]c]^(C 9XUk.Nek 9. 优化@193nm v`p@djM XQtV$Lw
HJd{j,M 初始参数: ZQ' |B 光栅高度:80nm !HeQMz 占空比:40% XK;Vu#E*^ 参数范围: D'^UZZlI^I 光栅高度:50nm—150nm ]!s@FKC{; 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) K1&t>2=% 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |C0!mU
EZT 8^m
U_Q;WPJ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 m9\~dD 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。 f>&*%[fw “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 {CFy
% 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 j8^zE,Z ]K%d 10. 优化@193nm结果 8I<j"6`+Q #nmh=G?\Sm
8>xd 优化结果: pOhjq#} 光栅高度:124.2nm +6^hp-G7 占空比:31.6% ,kl``w|1M Ex透过率:43.1% |qU~({=b 偏振度:50.0 ~ftR:F|9 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。 -M4VC^_ Zcg-i:@ 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。 ID<[=es6 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。 ]u:Ij|.'y0 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。 EiyHZ Z>dvth 11. 300nm到400nm波长范围的优化 \XfLTv
D z[,; *qxv"PptX 初始参数: Gh<#wa['} 光栅高度:80nm qc a=a} 占空比:40% ZS`9r16@b 参数范围: b'vIX<
g 光栅高度:50nm—150nm ;wZplVB7y 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) $bN_0s0:' 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% ;1>V7+/ st >%U9
g!)*CP#; 优化结果: iP1yy5T 光栅高度:101.8nm |3hNTH? 占空比:20.9% m6Qm }"" Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) iRM ?_| 偏振对比度:50.0 p<y\^a 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。 Qtt3;5m
<oSx'_dc 12. 结论 .&h|r>*|J
qa4j>; 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) >LB*5 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 $&i8/pD
(如Downhill-Simplex-algorithm) J<&?Hb*| 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。
6=*n$l#}