切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2474阅读
    • 0回复

    [技术]紫外光栅偏振片的参数优化 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    7129
    光币
    29786
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-26
    案例315(3.1) }-QFMPXhG  
    XE8>& & X  
    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。 ChzKwYDY  
    KBJ%$OQV  
    1. 线栅偏振片的原理 j<|I@0  
    {2"8^;  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Gy 0 m  
    2. 建模任务 k|V%*BvY>  
    e>z   
    (%.[MilxPM  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 r ,I';vm<`  
     偏振元件的重要特性: E;m]RtvH  
     偏振对比度 &[71~.Od  
     透射率 Ok63 w7  
     效率一致性 -yyim;Nj  
     线格结构的应用(金属)
    ,F}\njL  
    iQs^2z#Bd  
    3. 建模任务 Sd[%$)scC  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    b7-M'-Km0_  
    4. 建模任务:仿真参数 2OT RP4U  
    _v=S4A#tF  
    偏振片#1: n}0n!Pr^  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 )B"k;dLm  
     高透过率(最大化) K9-;-{qb  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 0xE37Ld,  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 4mHR+SZy  
    偏振片#2: 7\(m n$  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 GZ=7)eJ~<  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 80J87\)  
     光栅周期:100nm ]k+XL*]'A  
     光栅材料:钨 G-7!|&  
    v=m!$~  
    5. 偏振片特性 ]'IZbx:  
    287g 5  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Uk1|y\  
    yV"k:_O{  
    T'i^yd }*v  
    +lYo5\1=  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) hHA!.u4&  
    {"v~1W)  
    ~,Y xUn8@  
    3{:AG,G  
    6. 二维光栅结构的建模 )NF5,eD  
    rgo#mTQ_  
    zv%]j0 ?  
     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。 mYUR(*[  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 1R-1#<a>&  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 "FD`1  
    q\DN8IJ  
    -G'U\EXT  
    hZZ  
    7. 偏振敏感光栅的分析 EKgY  
    (r6'q0[  
     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。 fk*I}pDx  
     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) Yamu"#  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ~`Y!_'(x  
    8. 利用参数优化器进行优化 s78MXS?py  
    6 4,('+  
    !l(D0 C  
     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。 uqotVil,  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 hr@kU x  
     在该案例种,提出两个不同的目标: #Vy8<Vy&w  
     #1:最佳的优化函数@193nm AONEUSxJ  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    Tv[h2_+E  
    QjlQsN!  
    9. 优化@193nm G+~f  
    Vi m::  
    Iwx~kvz\_(  
     初始参数: eG_@WLxwD  
     光栅高度:80nm m{gw:69h  
     占空比:40% #lfW0?Y'  
     参数范围: 88&M8T'AP  
     光栅高度:50nm—150nm 9 _oAs"w  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) $xU)t&Df  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 39qIoaHT  
    RW`j^q,c3  
    ^7Rc\   
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 O0^?VW$y_  
     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。 ,+4*\yI3l  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ey]WoUZ  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 wS7nTZfw  
    Cut7  
    10. 优化@193nm结果 >~;= j~  
    OZR{+YrB^  
    6}cN7wnm j  
     优化结果: OQ&'3hv{  
     光栅高度:124.2nm "h5.^5E6  
     占空比:31.6% e?7Oom  
     Ex透过率:43.1% ^)E# c  
     偏振度:50.0 60R]Q  
    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。 +;ylld  
    X \BxRgl},  
     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。 *e25!#o1  
     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。 8|{d1dy  
     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。 vlqL  
    g)1`A 24  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 eakQZ-Q  
    l*w*e.ezQ  
    /o^/ J~/3  
     初始参数: 8AJ#].q0F  
     光栅高度:80nm &0`i(l4]l  
     占空比:40% &Nw[J5-"k  
     参数范围: Z,oCkv("n  
     光栅高度:50nm—150nm /PKu",Azj  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 0!b9%I=j  
     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% 9S|a!9J  
    &;naaV_2T  
    CB0p2WS_  
     优化结果: KPAvNM  
     光栅高度:101.8nm +1]A$|qyW  
     占空比:20.9% z22:O"UHa  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 9&bJ]  
     偏振对比度:50.0 >QdT 7gB  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 s o7.$]aV  
    6Nws>(Ij  
    12. 结论 F_Gc_eT  
    qP$)V3l  
     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) '5(T0Ws/w  
     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 ^fQa whub  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) ^'n;W<\p)  
     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。 %NDr5E^cc  
     
    分享到