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    [技术]紫外光栅偏振片的参数优化 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-26
    案例315(3.1) qTV;L-  
    #ts;s\!  
    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。 V!XT=Ou?6  
    GyP.;$NHa[  
    1. 线栅偏振片的原理 R4 x!b`:i  
    XqxmvN  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 NW AT"  
    2. 建模任务 Oh]RIWL  
    9irT}e  
    #J_+ SL[  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ZaKT~f%%z  
     偏振元件的重要特性: UFOUkS F  
     偏振对比度 @ 5tW*:s  
     透射率 B*c@w~E  
     效率一致性 w15Qqh lK  
     线格结构的应用(金属)
    -,Y[`(q  
    k&dLg5O  
    3. 建模任务 qwd7vYBc,  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    %k8 H'w\  
    4. 建模任务:仿真参数 E{B8+T:3  
    KO''B or  
    偏振片#1: t7; ^rk*  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 `COnb@uD  
     高透过率(最大化) :rcohzfa  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 6{8dv9tK  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) =j&qat  
    偏振片#2: mQiVTIP3[O  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 eX0ASI9  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /'<Qk'   
     光栅周期:100nm 6U!zc]>  
     光栅材料:钨 qy$1+>f1  
    <^v-y)%N:A  
    5. 偏振片特性 9~Ve}NB#z&  
    P"k`h=>!4  
     偏振对比度:(要求至少50:1) {S*:pG:+q  
    '}pe$=  
    A KjCm*K(q  
    t,4'\nv*  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) G1z0q3< B  
    \]$TBN dJ4  
     )o\U4t  
    hY5tBL  
    6. 二维光栅结构的建模 |tua*zEsS  
    3H_%2V6#V1  
    miv)R  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 g$a 5  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 l+n0=^ Z  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 r@v_hc  
    3^x C=++  
    p+7ZGB  
    !%,k]m'  
    7. 偏振敏感光栅的分析 E3`&W8  
    zhW.0:9 CR  
     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/)u  
     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) ckCb)r_  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    DwBKqhu  
    8. 利用参数优化器进行优化 ]Ac&h aAP  
    @b2JR^  
    ^`< %Pk  
     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。 %`b %TH^  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ;c;5O@R}3  
     在该案例种,提出两个不同的目标: l2 [{T^  
     #1:最佳的优化函数@193nm blHJhB&8  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    P S [ifC  
    U|!L{+F  
    9. 优化@193nm \&#pJBBG  
    W2-1oS~ma  
    d|Q_Z@;JF  
     初始参数: '$m uA\  
     光栅高度:80nm +\@}IKWl-?  
     占空比:40% [t.x cO  
     参数范围: s J~WzQ  
     光栅高度:50nm—150nm HAOl&\)7"_  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) =U)e_q  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 {L9WeosQ  
    v5Qp[O_  
    rM5{R}+;  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 W:V:Ej7 h  
     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。 ,MRAEa2  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Q xg)Wb#  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 NL7CeHs5  
    U5!T-o;3}  
    10. 优化@193nm结果 b0n " J`  
    QO|roE  
    }US^GEs(  
     优化结果: 0'Y'K6hG`  
     光栅高度:124.2nm 1GA$nFBVC  
     占空比:31.6% 64jFbbd-/  
     Ex透过率:43.1% <f+ 9wuZ  
     偏振度:50.0 PW)Gd +y  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 d> OLnG> F  
    Okt0b|=`1*  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 FvTc{"w /  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 gdKn!; ,w#  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 r'5~4'o$  
    +#Q\;; FNP  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 ^w1&A 3=6  
    \u@*FTS  
    AIK99  
     初始参数: jXu)%<  
     光栅高度:80nm Fu;\t 0  
     占空比:40% %hM8px4d  
     参数范围: @ UgZZ  
     光栅高度:50nm—150nm _t'S<jTI  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 'Bc{N^  
     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% o{n)w6P{R,  
    $MPh\T  
    vC1D}=Fp  
     优化结果: "jFRGgd79  
     光栅高度:101.8nm T|fmO<e*n  
     占空比:20.9% X4z6#S58  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) BZr$x8%ki  
     偏振对比度:50.0 d=J$H<  
    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。 g.9:R=JPT  
     +?I 1Og  
    12. 结论 oI2YJ2?Je8  
    VP\'p1a  
     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) S>y(3E]I  
     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 AXmW7/Sj"  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) w4UaWT1J  
     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。 gqCDF H  
     
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