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。 'YNdrvz
8v& \F 1. 线栅偏振片的原理 w#9KtW,tt PWpt\g 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 .w.:o2L
2. 建模任务 f` uRC-B/
.="XvVdkp
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全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 P#~B@d
偏振元件的重要特性: p?rlx#M
偏振对比度 ilL0=[2
透射率 d7X&3L%Oq
效率一致性 <'I["Um
线格结构的应用(金属) `S@TiD* ,JV0ib, 3. 建模任务: 9RaO[j`
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
mUh]`/MK$ 4. 建模任务:仿真参数 #]@HsVXh7
d qn5G!fI 偏振片#1:
KeQcL4< 偏振对比度不小于50@193nm波长 \j>7x 高透过率(最大化) e{P v:jl 光栅周期:100nm(根据加工工艺) @0?!bua_| 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 85GIEUvH/ 偏振片#2: f
V. c6 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 $E\|\g 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 jV3PTU 光栅周期:100nm %SM;B-/zHt 光栅材料:钨 ;!4gDvm
Q6@<7E]y 5. 偏振片特性 (CmK>"C+
$RaN@& Wm 偏振对比度:(要求至少50:1) 5yy:JTAH5 i<m(neX[H
k&]nF,f
jhNFaBrS 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) >1~
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e`D}[G#
hArY$T&MB |7s2xRc 6. 二维光栅结构的建模 W7i|uTM
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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。 aLJm%uW6m&
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 x *eU~e_jP
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 I{`7 0
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/U~|B.z@6 |cPHl+$nh. 7. 偏振敏感光栅的分析 "ZuuSi
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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。 2@&r!Q|1vR
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) J-F".6i5
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 SUncQJJ0S* 8. 利用参数优化器进行优化
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yB*,)x0
@ )+E[M!34
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。 0+1wi4wy/
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 WNjwv/
在该案例种,提出两个不同的目标:
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#1:最佳的优化函数@193nm ~GaGDS\V
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ly[LF1t /0h
*(nL 9. 优化@193nm kNEEu!G b'H'QY
-Mt
5< s 初始参数: \oQ]=dDCd% 光栅高度:80nm H"C'<(4*\ 占空比:40% +]db- 参数范围: mP(3[a_Q 光栅高度:50nm—150nm w2)Ro:G 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) qS!r<'F3dP 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 p5Q]/DhG
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3dShznlf_* 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 '=\}dav! 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。 `&$8/_` “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 jcH@*c=%e 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 JE?p'77C $Gn.G_"v 10. 优化@193nm结果 !Brtao"m =P-&dN
bf3!|Um 优化结果: (JhX:1 光栅高度:124.2nm ~}/Dl#9R! 占空比:31.6% ,b+NhxdZ Ex透过率:43.1% E-MPFL 偏振度:50.0 cPGlT" 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 5sD,gZ7 XX;4A 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。
^?69|, 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 h$>F}n
j 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。 )^h6'h` ?mQ^"9^XS 11. 300nm到400nm波长范围的优化 +>w]T\[1~
T X`X5j ~,'{\jDrS 初始参数: /Y Kd [RQ 光栅高度:80nm 8OfQ : 占空比:40% <3YZ0f f> 参数范围: q!K:N? 光栅高度:50nm—150nm rCyb3,W 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) R+sT
&d 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% ajbe7#} OfsP5*d
(iIw}f)w 优化结果: -!\3;/ 光栅高度:101.8nm .{Y;6]9[ 占空比:20.9% 0QQss Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间)
idmU.` 偏振对比度:50.0 8WP>u8& 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。 >&L|oq7$
-H1=N 12. 结论 > =>/~dIb
a(Y'C`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) |J`EM7qMK 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 rvA>khu0/ (如Downhill-Simplex-algorithm) h#rP]o@ 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。 .@dC]$2=