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。 #C|:]moe
d+~c$(M) 1. 线栅偏振片的原理 D
h ]+HF hZI9*=`," 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 M]!\X6<_
2. 建模任务 S]ZO*+
>=^g%K$L6J
DU$]e1
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 (xK=/()}q
偏振元件的重要特性: n|NI]Qi*
偏振对比度 x(3E#7>1
透射率 ^te9f%>$l
效率一致性 `d6
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线格结构的应用(金属) =sedkrM :BCjt@K} 3. 建模任务: N-jFA8n
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
NAV}q<@v 4. 建模任务:仿真参数 hF+YZU]rT
tc@v9`^_ 偏振片#1: -"Lia!Q]M 偏振对比度不小于50@193nm波长 2i',
e 高透过率(最大化) O<S*bN>BF 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 8kAG EiC 光栅材料:钨(适用于紫外波段) !l~tBJr*sB 偏振片#2: GB\.msls 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 JO5~Vj_" 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 kJy<vb~
光栅周期:100nm 2|tZ xlt- 光栅材料:钨 dGQxGt1
ywmx6q4MFL 5. 偏振片特性 !40{1U&@a`
xZtA) Bp 偏振对比度:(要求至少50:1) -`]B4Nt6 QV+('
1mL--m'r
Y[$[0 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) g63:WX-\
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]N-K`c]
}CaL:kY8 6. 二维光栅结构的建模 INW8Q`[F
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=w".B[r
该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 en!cu_]t
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 KmZUDU%R
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 6h}f^eJ:K,
6;dB
LH]nJdq?) ZNFn^iuQ 7. 偏振敏感光栅的分析 q ]rsp0P2
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可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 j !&g:{ e
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) X)fj&
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 vBj{bnl 8. 利用参数优化器进行优化 }pPxN@X
Hh$D:ZO iK(n'X5i
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。 yXc/Nl%
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ],>Z'W
在该案例种,提出两个不同的目标: eXnMS!g%Z
#1:最佳的优化函数@193nm cliP+#
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ;.!AX|v *M/3 1qI 9. 优化@193nm t=iy40_T GpN tvo~
-78
t0-lM 初始参数: cc.zC3Hs3 光栅高度:80nm rxIfatp^ 占空比:40% nW{).
P 参数范围: U|uvSJ)X 光栅高度:50nm—150nm ,S:g5n >M 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ~(-B%Az 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 V\PGk<VO
'RTz*CSZ
)+N%!(ki 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 _&.CI6 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。 Ts|&_| “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 9FX'Uw s 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ,X+mXtg. t{Q9Kv 10. 优化@193nm结果 #J, `a. My:wA;#
72&xEx 优化结果: 9@Cqg5Kx' 光栅高度:124.2nm O>Xyl4U 占空比:31.6% '?v.O} Ex透过率:43.1% hR[Qdu6r 偏振度:50.0 kJlRdt2 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。 ,l#V eC x>!#8?-h 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。 4 rw<C07Z 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。 y2TJDb1 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。 Pp@ P] +g/y)] AP 11. 300nm到400nm波长范围的优化 i.)kV B
G3OqRH (m-(5 CaJ 初始参数: #QXB2x<* 光栅高度:80nm SE;Jl[PgcL 占空比:40% -wW%+wH 参数范围: T,!?+# 光栅高度:50nm—150nm {&4+W=0
n 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) bv4lgRE6Y 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% =sG C UCa(3p^V_
R3jhq3F\Y 优化结果: wg<DV!GZ 光栅高度:101.8nm 0%cbno@1V 占空比:20.9% H8mmmt6g Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) z$QYl*F1 偏振对比度:50.0 54-sb~] 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。 @@# ^G8+l
eXc`"T,C. 12. 结论 ("}TW-r~
V[(zRGa{ 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) ';^VdR]fk 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 7Fh%jRHZ` (如Downhill-Simplex-algorithm) xeIt7b?# 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。 ) 'j7Ra