fpu^ 案例315(3.1) HOBM?|37CU O6 bB CF; 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。 Fn1|Wt* w7s+6, 1. 线栅偏振片的原理 ?u/RQ 1 [attachment=70652] 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 >Ta|#]{ $QN}2lJ> 2. 建模任务 ]+Ik/+Nz
[attachment=70653] c/%i,N\5 @WEDXB 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 3%p^>D\ 偏振元件的重要特性: h`;w/+/Zr 偏振对比度 ?@!dc6
透射率 4'_PLOgnX 效率一致性 /p}^Tpu 线格结构的应用(金属) H}Z\r2 t Y'fFz^Ho 3. 建模任务: x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) [attachment=70654]
BUvE~l.,| jv_z%` 4. 建模任务:仿真参数 )!+~q!A ?H3Ls~R 偏振片#1: ^M_0M 偏振对比度不小于50@193nm波长 1CXO=Q 高透过率(最大化) `o4alK\ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) cdY|z]B 光栅材料:钨(适用于紫外波段) .W>LEz' 偏振片#2: l3[2b
Qx 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 "&lQ5]N.% 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 mhpaPin*JS 光栅周期:100nm ,aq0Q<}~lc 光栅材料:钨 mqUn3F3 %s&l^&ux 5. 偏振片特性 :rR)rj' 6N+ ]g/_a 偏振对比度:(要求至少50:1) vM5yiHI(jb Q#M@!& [attachment=70655] &BxDS
. p^J=*jm)x 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) t`%Xxxu 5\S
s`#g [attachment=70656] jAXKp
b -9)H[}. 6. 二维光栅结构的建模 {Qv Whf
[attachment=70657] jTHgh>n Pnl+.? 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 .! 'SG6 q 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 EnW}>XN 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 fD:BKJQ gZ!q
[attachment=70658] yVZLZLm -}:;
EGUtd 7. 偏振敏感光栅的分析 K)DpC* j
[attachment=70659] ^?<gz!(- 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 3mP251"dIW 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) [a201I0 - 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 <b>g^ `}?D 8. 利用参数优化器进行优化 HAKB@h)
[attachment=70660] ;+;%s D lf2Q 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 L*(Sh2=_ 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 +YD_ L 在该案例种,提出两个不同的目标: ^]n:/kZ5"[ #1:最佳的优化函数@193nm u7(<YSOs #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ^L?2y/ 1Y+g^Z;G 9. 优化@193nm 9u0<$UY% [attachment=70661] 2p|ed=ly% +Z7:(o< 初始参数: i U"2uLgb 光栅高度:80nm v{r,Wy3 占空比:40% 0]k-0#JM 参数范围: BZP{{ 光栅高度:50nm—150nm [x[nTIg 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) JfLoGl;pm 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 z{m%^,Cs, [attachment=70662] K3dg.>O rK~Obv 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 *N65B# 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。 O=
84ZP% “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 89Ch'D 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 }}b &IA# Xte"tf9(C 10. 优化@193nm结果 ~{cG" [attachment=70663] b}HwvS: b|Sjh; 优化结果: y^:N^Gt 光栅高度:124.2nm jJqq:.XqB8 占空比:31.6% >Q#\X=a> Ex透过率:43.1% tRYi q 偏振度:50.0 hqc)Ydg_% 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] }cO}H2m ,V &RpKek 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。 #-7w| 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。 Y^ 2]*e% 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。 8i~n;AhDs w%?6s 3 11. 300nm到400nm波长范围的优化 dV7~C@k6k8 [attachment=70665] j|owU 5:vy_e& 初始参数: fI }v}L^ 光栅高度:80nm :9]"4ktoJ 占空比:40% Z(c2F] 参数范围: x.%x|6G* 光栅高度:50nm—150nm krecUpo 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) oGKk2oP
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% mvXIh"; [attachment=70666] chszP{-@X mw flx8 优化结果: dkAY%z two 光栅高度:101.8nm cr>"LAi 占空比:20.9% eb=#{ Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) u&Cu"-%=M 偏振对比度:50.0 d: LP8 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。 :\69N/uw` C@OY)!x! 12. 结论 0oPcZ""X] f0ME$:2
- 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围)
- VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 )^]1j$N=3
(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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