Q_]O[Kx 案例315(3.1) cy%^P^M WY #pzBA 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。 <{:$]3 XP~4jOL] 1. 线栅偏振片的原理 &U!@l)< [attachment=70652] 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 /id(atiF^ *b~$|H-\ 2. 建模任务 x_AG=5OJX,
[attachment=70653] pb6z)8 n*hHqZl 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 |-=^5q5 偏振元件的重要特性: E*i <P 偏振对比度 u0Irf"Ab 透射率 $D<LND=o= 效率一致性 ig)rK<@*[ 线格结构的应用(金属) mi6<;N2w| ;y
Wfb|! 3. 建模任务: x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) [attachment=70654] <Hig,(=`. WR%x4\,d# 4. 建模任务:仿真参数 =; `+^ Ks7DoXCvE 偏振片#1: !*'uPw:l2 偏振对比度不小于50@193nm波长 L1
O\PEeT 高透过率(最大化) rK9X68) 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 5W(G~m?jC6 光栅材料:钨(适用于紫外波段) oX8e} 偏振片#2: uR"(0_ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 %\Z{~(&-v 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 zkA"2dh 光栅周期:100nm &Vd,{JU 光栅材料:钨 $i7iv ag+$qU 5. 偏振片特性 &>XIK8* 8fY1~\G:\ 偏振对比度:(要求至少50:1) z|x0s0q? t6W$t [attachment=70655] ]*'V#;s b<u 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) `
zeZ7: QI0d:7!W1 [attachment=70656] |W[BqQIf 0hp*(, L 6. 二维光栅结构的建模 F]:@?}8R
[attachment=70657] WyF1Fw KU|dw^Y k 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 oj/,vO:QT 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 7Y"CeU-S 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ""|vhgP K&0'@#bE\
[attachment=70658] 8!(4;fN$j. no~hYyW2 7. 偏振敏感光栅的分析 ]>M{Qn*
[attachment=70659] mI_ ?hl?Pv 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。 ~G+o;N,V 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) eo.y,U h 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 R2|v[nh 8. 利用参数优化器进行优化 .KSPr
[attachment=70660] ]@wee 08 @8a1a3_F 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。 Dl_y[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。 ?nZQTO7 在该案例种,提出两个不同的目标: Ou/JN+2A #1:最佳的优化函数@193nm ~M7
J{hK #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 J$JXY@mBSC zGjf7VV2a 9. 优化@193nm 2Z!%Q}Do [attachment=70661] E`]lr[ 'mx_]b^O 初始参数: wcDHx#~ 光栅高度:80nm w7GF,a 占空比:40% F0
x5(lpQ 参数范围: k`[ L 光栅高度:50nm—150nm a"ZBSg( 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) MLf,5f;e 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 nKPvAe( [attachment=70662] j5QS/3 tu{y 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ME4Ir 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 tai “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 |O =Fz3) 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 `3GC}u>} o0t/ 10. 优化@193nm结果 OT/*|Pn9 [attachment=70663] 46^LPC"x lt%bGjk 优化结果: zOO:`^ m 光栅高度:124.2nm fS2 ^$"B| 占空比:31.6% $#E?`At{I Ex透过率:43.1% PO9<g%qTf 偏振度:50.0 jF4h/((|EU 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。[attachment=70664] )xtDiDB $42%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。 $7
1(g$6# 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。 3N%%69JN) 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。 ,2hZtJ<A *p)1c_ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 'fB/6[bd [attachment=70665] t<'-?B2g
O+D"7 初始参数: p<hV7x-{ 光栅高度:80nm e]N?{s
占空比:40% J<8~w; i 参数范围: uEp
v l 光栅高度:50nm—150nm @k.j6LKbc 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) =+@Ip Xj 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% )<W6cDx'H+ [attachment=70666] k8]=5C?k ~xz3- a/ 优化结果: (W.euQy 光栅高度:101.8nm Mx&
P^#B3
占空比:20.9% QvB]?D#h Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Ga
o(3Y 偏振对比度:50.0 cQj{[Wt4 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。 eO<:X|9T 4E&=qC]S 12. 结论 z>_jC+ 6OeRBD&
- 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)
- 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 ?9<byEO%M
(如Downhill-Simplex-algorithm) - 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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