案例315(3.1) <(TTYf8lS (Eq0 |"cj 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。 j{?,nJdQ
%=xR$<D 1. 线栅偏振片的原理 g>_lU
vSE kL 6f^MoL 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 +R@5e+auQ.
2. 建模任务 HeZ! "^w
,3Y~ #{,i
.iNPLz1
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 n_Px=s!1p@
偏振元件的重要特性: 4\H:^U&
偏振对比度 8l-+
4~mH
透射率 qba<$
效率一致性 M;V
(Tf
线格结构的应用(金属) HaXlc8 In#V1[io 3. 建模任务: D^W6Cq5\
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
x]&V7Y 4. 建模任务:仿真参数 ;Oh4W<hH}
DBYD>UA 偏振片#1: axW3#3#` 偏振对比度不小于50@193nm波长 :A%uXgK<k 高透过率(最大化) /-Y*V*E 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 2cY7sE068 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Ml1yk)3G 偏振片#2: *|h-iA+9 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Va/LMw 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 <"Z]S^>$
光栅周期:100nm R,-y 光栅材料:钨 Mt (wy%{zK
^B8%Re% 5. 偏振片特性 :j)H;@[I
Xm`jD'G 偏振对比度:(要求至少50:1) UKMr,{iy qMD 6LWJ
vi')-1Y
KM
+QT(~< 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) C2NJrg4(
^UHt1[
9=7),`$ ;
>Tko< 6. 二维光栅结构的建模 t<mT=(zt*
4:RL[;
S'#KPzy.
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。 i$gm/ZO
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 &;S.1tg
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 xZZW*d_b
9kss)xy
pMnkh}Q# GzxtC& 7. 偏振敏感光栅的分析 kKFmTo
9AK<<Mge.
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。 z6 2gF|Uj
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) ]BGWJ A5
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 /{Ksi+q 8. 利用参数优化器进行优化 pt .0%3
DP **pf%j _Bm/v^(
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。 Se7NF@>9_
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ${Cb1|g>j
在该案例种,提出两个不同的目标: E:/G!1
#1:最佳的优化函数@193nm c'B6E1}sx
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 |3`Sd;^; #ak2[UOT 9. 优化@193nm rt)70= a]XQM$T$
~&B{"d 初始参数: T;K,.a8bU 光栅高度:80nm +X6xCE 占空比:40% M7!>-P 参数范围: pi7Fd\A 光栅高度:50nm—150nm g((glr)6M 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) T^.;yU_B? 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ]Tk3@jw+b
ka? |_(
#12 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 /T&z
:st0 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。 Mqc" “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 S\=j; Uem 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 b@j**O>[q) O* `v1> 10. 优化@193nm结果 9[K".VeT] S^0Po%d
by; %k/ 优化结果: _V\rs{
5 光栅高度:124.2nm ))f%3_H 占空比:31.6% 1M+o7HO.mG Ex透过率:43.1% 5VIc 偏振度:50.0 R{Q*"sf 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。 `t_S uZ`V u:#+R_0#97 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。 1sp>UBG 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。 SXkUtY$ 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。 (3 xCW
` b a}6D 11. 300nm到400nm波长范围的优化 (XW\4msB)I
*6D0>F hbm%{*d 初始参数: K P{|xQ> 光栅高度:80nm :{@&5KQ8) 占空比:40% x_Zi^ ] 参数范围: 3aIP^I1 光栅高度:50nm—150nm Ay\=&4dv 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) }z{2~ 0, 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% kDJ$kv b|mWEB.p
^Xv_y+ 优化结果: :xOne<@ 光栅高度:101.8nm hu}`,2 占空比:20.9% c\"t+/Z Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 'p<lfT 偏振对比度:50.0 I3 /^{-n 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。 )p*I(y
T"7Ue 12. 结论 NAd|n+[d
":s1}A 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) '<!
b}1w0 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 >iD&n4TK (如Downhill-Simplex-algorithm) d%1Tv1={ 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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