案例315(3.1) $q_R?Eay O
o8qyW 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 65TfFcQ<S
y(W|eBe 1. 线栅偏振片的原理 +f|BiW G[,Q95`w?< 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。
4!.(|h@
2. 建模任务 (JUZCP/ \
mr:CuqJ
W!T"m)S
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 M.q=p[
偏振元件的重要特性:
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偏振对比度 #_i`#d)
透射率 !do?~$Og
效率一致性 9'[ N1Un.=
线格结构的应用(金属) x,n,Qlb o0bM=njok 3. 建模任务: U{@5*4
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
aEt/NwgiQ 4. 建模任务:仿真参数 wkUlrL/~
T;5r{{ 偏振片#1: =u[k1s? 偏振对比度不小于50@193nm波长 Ztr Cv? 高透过率(最大化) R?o$Y6}5 光栅周期:100nm(根据加工工艺) G\de2Q"d:O 光栅材料:钨(适用于紫外波段) kM8{Cw 偏振片#2: =O).Lx2J 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 iB[~U3 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 06q(aI^Ch@ 光栅周期:100nm 'Ft0Ry<OL 光栅材料:钨 !%)F J:p
[* ?Awf` 5. 偏振片特性 @Fp_^5
<r#eL39I 偏振对比度:(要求至少50:1) hrG M|_BE ~Wo)?q8UY,
ngohtB^]
?L&'- e@ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) },+wJ1
="wzq+ U
{(U %i\F\ W\&8auds 6. 二维光栅结构的建模 }G4ztiuG
}X*Riu7gk
0Z[oKXm1p
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 FKNMtp[`
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 8_<4-<}P:
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Y2o?gug
p$Ox'A4
~T&<CTh ?qCK7$j 7. 偏振敏感光栅的分析 y{dTp
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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。 =6"2UC&
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) &wD;SMr<
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 e/0<[s*#Q 8. 利用参数优化器进行优化 5?hw !
wr[, 3s/H2fz
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。 <B9C*M"4%
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 KMI_zhyB
在该案例种,提出两个不同的目标: Llr>9(|
#1:最佳的优化函数@193nm B2-V@06
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 yKYTi3_( /"eey(X 9. 优化@193nm 9E>xIJ@J2T u%w`:v7Yo(
=c/wplv* 初始参数: $5Xh,DOg 光栅高度:80nm C(00<~JC 占空比:40% e,t(q(L 参数范围: U2bjFLd" 光栅高度:50nm—150nm +=O5YR!{ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) MyT q 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 87D*-Gw
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-$\+'
\ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ,%uo6% 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。 zuUW|r “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 W[Ls|<Q 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 N<~t3/Nm -i0~]* 10. 优化@193nm结果 q@[QjGj@ /Mvf8v
_f$^%?^ 优化结果: Vh_P/C+ 光栅高度:124.2nm < 1uZa 占空比:31.6% r"P|dlV- Ex透过率:43.1% Wk)OkIFR 偏振度:50.0 |S_eDjF 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。 DGS $Ukz&T IZpP[hov 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 8fl`r~bqZ 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 n*2UnKaJ 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 !@}wDt kqFP)!37 11. 300nm到400nm波长范围的优化 wB.&}p9p
9[<)WQe6M 3kybLOG 初始参数: E=nIRG|g 光栅高度:80nm bbE!qk;hEP 占空比:40% '@_d(N1jTw 参数范围: 4 o Fel.o 光栅高度:50nm—150nm ynthDEo 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 37s0e;aF 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% sB7#
~pA .+$Q<L
8WXQOo8 优化结果: Sc;BCl{=| 光栅高度:101.8nm .(K)?r-g5 占空比:20.9% OCe!.` Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) pH9VTM.* 偏振对比度:50.0 LRL,m_gt 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。 hgPa6Kd
!LNayk's> 12. 结论 HiZ*+T.B
dYJ(!V& 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) EJMM9(DQ7 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 <M+|rD]oc (如Downhill-Simplex-algorithm) u_oaebOrpP 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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