zuL7%qyv 案例315(3.1) h ?#@~ :#="% 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。 Jm(ixekp
ErbSl 1. 线栅偏振片的原理 _$/
+D:K [attachment=70652] 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 8SnS~._9 [cU,!={ 2. 建模任务 }fIqH4bp
[attachment=70653] \&A+s4c") i(HByI 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 eZF'Ck y 偏振元件的重要特性: <9@7,2 偏振对比度 D\]&8w6& 透射率 Q!CO0w 效率一致性 @R:#" 线格结构的应用(金属) t6u-G+} 73DlRt
* 3. 建模任务: x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) [attachment=70654] @?2n]n6 )teFS% 4. 建模任务:仿真参数 t&c&KFK)I& G%w_CMfH 偏振片#1: p$!@I 偏振对比度不小于50@193nm波长 %"7WXOv&z 高透过率(最大化) gM_:l 光栅周期:100nm(根据加工工艺) IUhp;iH 光栅材料:钨(适用于紫外波段) *Wyl2op6 偏振片#2: b%0BkS* 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 zW'/2W. 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 0 K3Hf^>m 光栅周期:100nm INLf# N 光栅材料:钨 nN{dORJlx Ysk,w,K 5. 偏振片特性 _Y
YP4lEL I#l;~a<9z 偏振对比度:(要求至少50:1) _'*DT=H'U {a4xF2 [attachment=70655] ZDlu1>Q |[wyc!nY). 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) $y6rvQ
2>S Rkv [attachment=70656] @f=RL)$| 8*k oxS 6. 二维光栅结构的建模 y''0PSfb#
[attachment=70657] Rrz'(KSDw 0}-#b7eR 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。 U(A4v0T 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 pYGYy'%A' 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 T+W3_xIS X ;l`X!3
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MmH? ^fZGX<fH 7. 偏振敏感光栅的分析 x[}06k'
[attachment=70659] (1y='L2rj 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。 W%zmD Hk~ 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) %Ht^yemQ 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 T+BIy|O 8. 利用参数优化器进行优化 tBTJmih"
[attachment=70660] j/`Up BGA%"b 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。 ^(m0M$Wk* 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 toN 在该案例种,提出两个不同的目标: s9:%s*$u #1:最佳的优化函数@193nm Lkp&;+ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 wV
%8v\ :D^Y? 9. 优化@193nm !a)s` [attachment=70661] |3"NwM> Z3I L8 初始参数: /\TlO.B= 光栅高度:80nm jXH0BPa, 占空比:40% rkP4<E-M 参数范围: ]#M/$?!]g2 光栅高度:50nm—150nm UJ9q-r 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) e7hO;=?b' 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 &Ky3Jb<:Gt [attachment=70662] #
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Bce +Gp!cGaAm 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 xf[zE Et 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 g!.Ut:8L9 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 #EEG>M*xB 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Yo@m50s$ f^ywW[dF 10. 优化@193nm结果 ^$ 8Vh=D [attachment=70663] {4o\S T&mbXMN 优化结果: p5D5%B/ 光栅高度:124.2nm rSzQUn< 占空比:31.6% CF,8f$:2 Ex透过率:43.1% zL6
\p)y 偏振度:50.0 (v|ixa 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。[attachment=70664] u~
VswXc4 P} +2>EU 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 ntDRlX 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 <!$dp9y. 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。 -MQZiq7H4 xcAF
11. 300nm到400nm波长范围的优化 d.LOyO [attachment=70665] +p8qsT#7 d*]Dv,#X 初始参数: YG-Z.{d5Z 光栅高度:80nm JTSq{NN 占空比:40% FLi(#9 参数范围: `WraOsoY 光栅高度:50nm—150nm XKpL4]{&q4 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) HKq2Js 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% *4r
s [attachment=70666] v@F|O8t:s Fl8w7LcF7 优化结果: }R7sj 光栅高度:101.8nm +3NlkN# 占空比:20.9% aW52.X z%8 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) h9tB''ePE 偏振对比度:50.0
"$`wk 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。 D{Hh#x8Y ?ZSXoy-kr 12. 结论 [K"U_b}w bd@*vu}?}
- 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 yS1b,cxz
(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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