案例315(3.1) x-w`KFS : =
]sq}IN 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。 zJz82jMm
|\i:LG1 1. 线栅偏振片的原理 i,mrMi
c# ^2C0oX 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 R;0W+!fE
2. 建模任务 V?U%C%C|e
<$RS*n
3'?h;`v\Lo
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 C/{nr-V3u
偏振元件的重要特性: @SKO~?7T
偏振对比度 |WD,\=J2
透射率 >2]Eaw&W
效率一致性 MV
Hz$hyB
线格结构的应用(金属) y%{*uH}SL Y&oP>n! ei 3. 建模任务: 4w;rl(s
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
H.jLGe> 4. 建模任务:仿真参数 ?2JS&i
Bpk@ {E9 偏振片#1: ?)Tz'9l 偏振对比度不小于50@193nm波长 ^U-vD[O8 高透过率(最大化) +O;OSZ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 1<XiD3H; 光栅材料:钨(适用于紫外波段) w/lXZg 偏振片#2:
Hv[d<ylO 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 pb=jvK 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 :6 Hxxh 光栅周期:100nm GVjv**U 光栅材料:钨 g28S3 '2
.Ws iOJU 5. 偏振片特性 {{^Mr)]5K
^q4l4)8jX 偏振对比度:(要求至少50:1) ""25ay K$Mx}m7l
JxX
jDYrU
XA&tTpfJE 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) a}5vY
DiZ!c"$
|% M{kA- k7z(Gbzu 6. 二维光栅结构的建模 [JX}1%NA
Ff)~clIK '
N}8HK^n*
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。 *eJhd w*
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 q3,P|&T
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 jyY ^iQ.2
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RT.wTJS; '_TJ"lOZ 7. 偏振敏感光栅的分析 {f@xA
d&[M8(
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。 ;[WSf{k
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) SXHru Z
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 vWnHC 8. 利用参数优化器进行优化 g( @$uJ
L]/\C{}k HKEop
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。 ="#:=i]
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Vz7w{HY
在该案例种,提出两个不同的目标: 6k@% +<1
#1:最佳的优化函数@193nm Ov~S2?E8
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 0I(GB;E =0@d|LeZ 9. 优化@193nm ;qT!fuN; 'b=eC
+ e5 初始参数: ^| FVc48{ 光栅高度:80nm /VhE<}OtH 占空比:40% ~n8*@9[ 参数范围: 6*(h9!_T1 光栅高度:50nm—150nm ^B&ahk 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ReHd~G9 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 S,wj[;cv4
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"a0u-}/D 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 f}9PEpa,Z 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。 Ads<-.R “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 G+ $)W
u 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 !"Oj$c
- 5ykk11!p$ 10. 优化@193nm结果 gT5Ji~xI !5E%W[
SSL%$:l@ 优化结果: P$(iB.& 光栅高度:124.2nm g'}`FvADi 占空比:31.6% %_j?<h& Ex透过率:43.1% S}v{^vR 偏振度:50.0 L?D~~Jb 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。 |`94W j< .J1Hg 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。 )/+eLRN5G 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。 sjkKaid 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。 a'>$88tl 9
.&Or4> 11. 300nm到400nm波长范围的优化 `!Ge"JB6
FkxhEat8 R.2KYhp, 初始参数: +,F=
- 光栅高度:80nm \MFWK#W 占空比:40% 8x^H<y=O 参数范围: LO$#DHPt 光栅高度:50nm—150nm
f_5R!; 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Y;> p)'z 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% \}4#**] =:n[{/O=
a`@<Z sR 优化结果: C5s N[ 光栅高度:101.8nm O275AxaN
占空比:20.9% (;Q <@PZg Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) P=SxiXsr$ 偏振对比度:50.0 !irX[,e 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。 *F8uu.
Vm1 c-,)3 12. 结论 #Zavdkw=d
I^(o3B 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) 1:;&wf 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 EhP&L?EL (如Downhill-Simplex-algorithm) c9g \7L,Z 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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