案例315(3.1) ;Y*K!iFWH OmWEa 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。
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3i!a\N4 K 1. 线栅偏振片的原理 hTn"/|_SW "73y}' 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 :zKW[sF
2. 建模任务 +-|""`I1I
LQPQ !):;
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 S#C-j D
偏振元件的重要特性: :V+rC]0
偏振对比度 ~3:hed7:
透射率 u$%C`v>
效率一致性 N+c|0
线格结构的应用(金属) EZB0qZIp ^vd$j-kjTP 3. 建模任务: G=17]>U
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
_r3Y$^!U 4. 建模任务:仿真参数 Y0,{fw<
.euAN8L 偏振片#1: ,Lp"Ia 偏振对比度不小于50@193nm波长 $mGzJ4& 高透过率(最大化) C<^i`[&P$ 光栅周期:100nm(根据加工工艺) tB>!1}v 光栅材料:钨(适用于紫外波段) ^;PjO|mD
Z 偏振片#2: " C0[JdZ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 fW2NYQP$: 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 7Fo^:" 光栅周期:100nm #h=V@Dh 光栅材料:钨 U!|)M
uZn_*_J! 5. 偏振片特性 )4uWB2ZRoi
lF(v<drkB 偏振对比度:(要求至少50:1) qA7,txQ: aYa`ex
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GqCBD-@4v. 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) A Qjv?
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ENhLonMeV =_k 6. 二维光栅结构的建模 -M=BD-_.h
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该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 ^ou)c/68aQ
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 1r>]XhRFZ
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 _?"y1L.
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4Px|:7~wT8 G;cC!x< 7. 偏振敏感光栅的分析 PzKTEYJL
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可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 m^L !_~
偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) )KFxtM-
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 c+3(|k-M 8. 利用参数优化器进行优化 ~2rQ80_
%_s)Gw&sq [6l0|Y
利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 `:3nF'
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 G)s.~ T
在该案例种,提出两个不同的目标: _0Ea 3K
#1:最佳的优化函数@193nm Fvk=6$d2
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 O
MQ?*^eA 3mU~G}ig 9. 优化@193nm =A,B'n\R M2cGr
bh5D}w 初始参数: )e0kr46 光栅高度:80nm bEcN_7 占空比:40% %7mGMa/ 参数范围: H}GGUE&c* 光栅高度:50nm—150nm B\R X 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 8zeeC
eI U 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 (^iF)z
FLG"c690
T=YVG@fm? 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 7Q|<6210 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。 ^dLu#,; “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ,(q]
$eOZ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 fD[O
tc Szt2 "AR 10. 优化@193nm结果 rtAPkXJFM =_BHpgL
A{\?]]/ 优化结果: 3 orZBT 光栅高度:124.2nm h%F.h![* 占空比:31.6% (8m_ GfT Ex透过率:43.1% M *w{PjU 偏振度:50.0 g(i6Uj~) 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 ~.3v\Q j=T8b 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 G?@W;o) 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 AR( gI]1 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 C[%Qg=< :y7K3:d3 11. 300nm到400nm波长范围的优化 [c=P)t7
V
,u>LAo0 h=`$ec 初始参数: yfV]f
LZ 光栅高度:80nm =5*Wu+S4r 占空比:40% pnSKIn 参数范围:
^cw9Yjh6 光栅高度:50nm—150nm &!4E3&+2m 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) eEBNO*2 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% ?xv."I% v3cMPN
;MNUT,U 优化结果: 6oLOA}q 光栅高度:101.8nm pW.WJ`Rk 占空比:20.9% VK*_pEV,} Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) })<u~r 偏振对比度:50.0 U9T}iI 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。 k%gj
h[qZM 12. 结论 ?=4oxPe
F%a&|X 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) ppn 8 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 '8zd]U (如Downhill-Simplex-algorithm) .gfi9J 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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