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。 _3^y|_!
L=1~ f- 1. 线栅偏振片的原理 ?g}kb nX
x=1*X 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 u35q,u=I
2. 建模任务 *=nO
f~gSJ<t4
t3F?>G#y
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 V2`;4d X*2
偏振元件的重要特性: (.^8^uc7X
偏振对比度 @!H
'+c
透射率 Sb<\-O14"
效率一致性 !]DuZ=
线格结构的应用(金属) ~Yl$I, E[S' :Q 3. 建模任务: H@!#;w
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
(:} <xxl 4. 建模任务:仿真参数 APHPN:v
Y1r,2 k 偏振片#1: 4]BJ0+|mT 偏振对比度不小于50@193nm波长 U)~#g'6:8 高透过率(最大化) 1i,4".h?M 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 3q~Fl=|.o 光栅材料:钨(适用于紫外波段) EzP#Mnz^ 偏振片#2: NNX%Bq 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ER<eX4oU 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ,C!n}+27 光栅周期:100nm 'O "kt T 光栅材料:钨 xyV]?~7
?M"HXu 5. 偏振片特性 8t``NZ[
F$ {4X /9n 偏振对比度:(要求至少50:1) =HPu{K$ 5'9.np F)
,8`O7V{W
|BJqy/ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) SKxe3
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:0dfB&7 w b+<a 6. 二维光栅结构的建模 w
a.f![
(HSw%e
uHrb:X!q
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。 q]ZSjJ
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 W"O-L
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 nt`<y0ta
'?k' 6R$'\
p,s&61] IDmsz 7. 偏振敏感光栅的分析 y*|L:!
\)GR\~z0h
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。 )8]3kQffJ=
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) UC#"=Xd4
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 #XL`S 8. 利用参数优化器进行优化 8q*";>*
(olLB o_3*;}k8
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。 .' IeHh
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 '{W3j^m7
在该案例种,提出两个不同的目标: \d$Rd")w
#1:最佳的优化函数@193nm UhA_1A'B
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 >gGil|I |P~q/Wff 9. 优化@193nm Av[Ud
*~ UC;=)
}(cY| 初始参数: w?/f Z x 光栅高度:80nm jRwa0Px( 占空比:40% 'M
lXnHxt 参数范围: )?9\$^I 光栅高度:50nm—150nm jB/V{Y#y9@ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) cyHhy_~R 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 E6JV}`hSk
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[{/$9k-aF? 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 A_]D~HH 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 x36NL^ “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 iU,/!IQ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 YjL
t&D:IZ fxOE]d8v 10. 优化@193nm结果 J[MVE4& }eI`Qg
CJ:uYXJJ:z 优化结果: [}@n*D$ 光栅高度:124.2nm wU.'_SBfB 占空比:31.6% k|l5 "&K~. Ex透过率:43.1% 9G+y.^/6 偏振度:50.0 m.Twgin 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。 ^YqbjL +!G4tA$g 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。 D|"sE> 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。 s?5d 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。 srhFEmgN7) 4u7Cm 11. 300nm到400nm波长范围的优化 q'by;g*m
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Hl!1h% 初始参数: .byc;9M% 光栅高度:80nm (26Bs':M~ 占空比:40% $>EqH?EQ 参数范围: TdNsyr}JG 光栅高度:50nm—150nm |c=d;+ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) E}Ljo 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% A}gYcc85Z 6(,ItMbI
QaIi.*tic 优化结果: CJ0$;et 光栅高度:101.8nm G]at{(^Vz 占空比:20.9% hJ<:-u+yk} Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 2$iw/r 偏振对比度:50.0 _dJp
3D 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。 8u/3?Kc
s87 a% 12. 结论 6|%^pjX5
Vn@A]Jx^ 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) +yt 6.L 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 /j$$0F>s7 (如Downhill-Simplex-algorithm) H&w(]PDh 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。 mf+K{y,L