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。 8!1o,=I$
JL<}9K 1. 线栅偏振片的原理 +q3W t| Y.-i ;Mmu 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 k07O.9>
2. 建模任务 C?zC|0
*d@}'De{8
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 bo]k9FC
偏振元件的重要特性: Tux~4W
偏振对比度 j@9A!5<CCk
透射率 *?c~7ru
效率一致性 xa K:@/
线格结构的应用(金属) |u03~L9G ;Eck7nRA) 3. 建模任务: oI^iL\\2h
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
fz:F*zT1 4. 建模任务:仿真参数 ek.L(n,J|
r8@:Ko= a 偏振片#1: 2(UT;PSI 偏振对比度不小于50@193nm波长 :qI myaGQ 高透过率(最大化) }O_6wi 光栅周期:100nm(根据加工工艺) :^l`m9 光栅材料:钨(适用于紫外波段) @%RDw*L( 偏振片#2: @~zhAU! 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 7^S &g.A 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 K~[/n<ks 光栅周期:100nm SMnbI.0 光栅材料:钨 (!;4Y82#
I 5 5. 偏振片特性 x*(pr5k
Dtn|$g, 偏振对比度:(要求至少50:1) Ff|?<\x0}A ~aBALD0D;
sjztT<{Q^-
W/fM0=! 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) d!,V"*S
mz>"4-]
7quhp\ U%2 pbGU 6. 二维光栅结构的建模 ='>k|s:
Pf]L`haGN
KWM.b"WnXr
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 eml(F
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 `$Q
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通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 nAg|m,gA
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M7UVL&_z% ,>e)8 7. 偏振敏感光栅的分析 S__+S7]Nr
)R,*>-OPJL
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。 =U2`]50
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) vfmKY iLp
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 vcqL 8. 利用参数优化器进行优化 PJO +@+"{@
pZF`+642 aZ- )w
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。 Xq,{)G%9nM
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 X`[or:cB
在该案例种,提出两个不同的目标: ^?w6
#1:最佳的优化函数@193nm 0lY.z$V
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 SkVW8n*s ^\J/l\n 9. 优化@193nm L/#^&*'B , En
D3
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;IE|XR( 初始参数: #*XuU8q? 光栅高度:80nm x_AG=5OJX, 占空比:40% OV^)
N 参数范围: O~Pbu[C 光栅高度:50nm—150nm xLX:>64'o> 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ~O&3OL:L 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 +Z#lf
Q(>89*b&
gtqgf<mS 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 e\tcP 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 44]/rP_m “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 &qF 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 pd/{yX M U_B"B;ng+ 10. 优化@193nm结果 fMP$o3; [r<lAS{ .
ku&IVr% 优化结果: =T|Z[/fto 光栅高度:124.2nm &FW|O(] 占空比:31.6% R=_
fk Ex透过率:43.1% Xq` '^) 偏振度:50.0 Vd1.g{yPV 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,)`Zu$ $
nx&(V 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。 3mIVNT@S9 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。 BRhAL1 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。 cL?FloPc* y?zNxk/p 11. 300nm到400nm波长范围的优化 +W
x/zo
R bM`"wrZ $2~I-[ 初始参数: t6W$t 光栅高度:80nm
:RBp 占空比:40% p;,Cvw{.;% 参数范围: 9|jk=`4UK 光栅高度:50nm—150nm TGl It<& 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) i?.MD+f8 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% b%z4u0 7`9J.L&,;
gf$5pp- 优化结果: 07:CcT 光栅高度:101.8nm G];5'd~C;d 占空比:20.9% WPPz/c|j Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) A'^y+42jY 偏振对比度:50.0 .v?Ir) 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 8!(4;fN$j.
c*sK| U7) 12. 结论 z<YOA
S:"R/EE( 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) +l+8Z:i< 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 F@~zVu3' (如Downhill-Simplex-algorithm) 38ChS.( 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。 yj13>"n h