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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) < ;%q  
    ?(,5eg  
    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。 U&w 5&W{F}  
    MOqA$b  
    1. 线栅偏振片的原理 CJ}@R.Zy  
    _~w V{ yp  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 uZ0 $s$  
    2. 建模任务 1(:=j Ofk  
    /ie3H,2  
    Iu1Sj`A  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 cP#]n)<  
     偏振元件的重要特性: pZ_FVID  
     偏振对比度 OuBMVn  
     透射率 #o r7T^  
     效率一致性 7u`}t83a  
     线格结构的应用(金属)
    '#4mDz~  
    P2 K>|r  
    3. 建模任务 jC/JiI  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    K&D}!.~/  
    4. 建模任务:仿真参数 !(ux.T0  
    ]!tYrSM!  
    偏振片#1: Za:BJ:  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 }%>$}4 ,  
     高透过率(最大化) )(ZPSg$/F  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) >nIcF m  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) $MJDB  
    偏振片#2: Y3MR:{}  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 0ZID @^  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 TNFm7}=  
     光栅周期:100nm ^d5./M8Bd  
     光栅材料:钨 [q>i  
    <R~~yW:H  
    5. 偏振片特性 aji~brq  
    Zs$RKJ7  
     偏振对比度:(要求至少50:1) =iK6/ y`  
    1M~:]}*<  
    b1,T!xL  
    }PIGj}F/  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) w7t"&=pF7  
    W'2-3J  
    z7Rcnr;  
    u.L8tR:(  
    6. 二维光栅结构的建模 9y|&T  
    xZ'` _x9l  
    |b'<XQ&l5  
     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。 p4t!T=o/  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 L^al1T  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 %]sEt{  
    QWW7I.9r  
    >/HU'  
    *~<]|H5~  
    7. 偏振敏感光栅的分析 #&2N,M!Q  
    SSsQu^A  
     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。 komxot[[  
     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) yE|} r  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    cA*X$j6  
    8. 利用参数优化器进行优化 ,Qi|g'a  
    % K7EF_%  
    wR<QeH'V  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 <:;:*s3]  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 I^\bS  
     在该案例种,提出两个不同的目标: O7'^*"S  
     #1:最佳的优化函数@193nm 59NWyi4i  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    -^xKG'uth  
    xE-`Bb  
    9. 优化@193nm ND9>`I 5  
    &Cpxo9-  
    [[r3fEr$!p  
     初始参数: j!_^5d#d  
     光栅高度:80nm K\E]X\:  
     占空比:40% H- qP>:  
     参数范围: |&RX>UW$W  
     光栅高度:50nm—150nm KRR^?  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) t5v)6|  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 AFB 7s z  
    *0@; kD=  
    FjLv*K[#d  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 (kNTXhAr4  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 Cv(N5mA2  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 jc~*#\N  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 *7fPp8k+Z;  
    ?gMrcc/{  
    10. 优化@193nm结果 3) Awj++  
    ~rJw$v  
    T&MS_E&;  
     优化结果: I4X+'fW,  
     光栅高度:124.2nm U1!2nJ]  
     占空比:31.6% OO+#KyU   
     Ex透过率:43.1% j72] _G  
     偏振度:50.0 ^5 =E`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。 ne24QZ~}  
    s!fY^3  
     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。 ~+iJpW  
     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。 =2)$|KC  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 F`V[G(f+r  
    l3#dfW{  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 Y~SlipY_  
    YM* 6W?  
    D!$ =oK  
     初始参数: {1U*: @j  
     光栅高度:80nm Ollv _o3  
     占空比:40% [QN7+#K,  
     参数范围: H^1 a3L]  
     光栅高度:50nm—150nm 18tQWI$  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) $M<4Bqr  
     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% >N1]h'q>  
    e^_@^(||!6  
    (BQ3M-  
     优化结果: eo52X &I  
     光栅高度:101.8nm KXfW&d(Pk  
     占空比:20.9% .EZ{d  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) $ 14DTjj  
     偏振对比度:50.0 Z=[a 8CU  
    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。 +Q]'kJ<s  
    =i>F^7)U1  
    12. 结论 <$2zr4  
    @,`=~_J  
     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) #TwE??ms  
     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 \.|A,G=  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) gO myFHv.  
     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。 UKQ&TV}0  
     
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