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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) gm-[x5O"  
    Food<(!.>  
    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。 Lb/GL\J)  
    7&ED>Bk  
    1. 线栅偏振片的原理 @(,1}3s  
    t5-O-AI[b{  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ,2S!$M  
    2. 建模任务 7=CkZ&(?  
     z% wh|q  
    t%lat./yT  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ?R)]D:`  
     偏振元件的重要特性: R@o&c%K"  
     偏振对比度 U N9hZ>9  
     透射率 bE_8NA"2  
     效率一致性 tqGrhOt  
     线格结构的应用(金属)
    R*[sO*h\k  
    puC91  
    3. 建模任务 S[Du >  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    O(T5  
    4. 建模任务:仿真参数 n3a.)tcC  
    Nc:s+ o  
    偏振片#1: N[e,){v  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 %2}fW\% '  
     高透过率(最大化) R=z])  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) ~ bLx2=-"  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) k;l3^kTy  
    偏振片#2: ]||b2[*  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 W;vNmg}mn  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 N6Mr#A-{  
     光栅周期:100nm ^#Ii=K-[^  
     光栅材料:钨 ^m qEKy<  
    oW3"J6,S  
    5. 偏振片特性 c7e,lgG-  
    `z&#|0O  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ;k<dp7^  
    VXeO}>2S  
    M-o'`e'  
    'R 7 \  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) -> cL)  
    C96/   
    KF. {r  
    _ \D %  
    6. 二维光栅结构的建模 c[h~=0UtJ  
    n4K!Wv&u  
    x)PW4{3qR  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 t3;Zx+Br  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 I1Q!3P  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 4>KF`?%4  
    Zy}tZRG  
    ,d#*i  
    5J5?cs-!  
    7. 偏振敏感光栅的分析 SMN.AJ J  
    ~>u .d  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Vj*-E  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) |+#Zuq  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ]  ,|,/~  
    8. 利用参数优化器进行优化 #D`@G8~(  
    d][ Wm  
    }p)K6!J0  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 :{7+[LcH7  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 .biq)L e  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ')m!48  
     #1:最佳的优化函数@193nm t<H"J__&  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    Pe,>ny^J1  
    TKDG+`TyZ  
    9. 优化@193nm *6Wiq5M>.  
    c!6D{(sfh  
    .~]|gg~  
     初始参数: 8w0~2-v.?V  
     光栅高度:80nm + :MSY p  
     占空比:40% ":!$Jnj,  
     参数范围: F? #3  
     光栅高度:50nm—150nm NoI|Dz  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) *;<fh,wOk  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 /3b *dsYsl  
    SI7rTJ]/  
    \v2!5z8|  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 E7Cobpm  
     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。 U&^q#['  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 &W<7!U:2m  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 R/hf"E1  
    3jx%]S^z|  
    10. 优化@193nm结果 ?@64gdlwq  
    W`>|OiuF  
    iN;Pg _Kq  
     优化结果: 6!<I'M'[e  
     光栅高度:124.2nm iJs~NLCgVu  
     占空比:31.6% I7ao2aS  
     Ex透过率:43.1% O. * 0;5  
     偏振度:50.0 i)i>Ulj*i  
    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。 i5e10@Q{  
    @r"\bBi  
     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。 IiYL2JS;t|  
     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。 bC{4a_B  
     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。 cO?*(e1m=  
    I Xc `Ec  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 +H-=`+,  
    \:vF FK4a  
    'xW=qboOp  
     初始参数: E_,/)U8  
     光栅高度:80nm )G P;KUVae  
     占空比:40% "j>X^vn  
     参数范围: `PWKA;W$0  
     光栅高度:50nm—150nm  |$Yk)z3  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]H1mj#EWU  
     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% b?~p/[  
    [|nK5(e9  
    bt}8ymcG  
     优化结果: so-5%S  
     光栅高度:101.8nm PRh C1#  
     占空比:20.9% {oQs*`=l>  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) .:S/x{~  
     偏振对比度:50.0 = 0 ~4k#  
    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。 Iiy5;:CX:q  
    YvY|\2^K  
    12. 结论 j<AOC?  
    4n,&,R r#  
     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) q"d9C)Md  
     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 {yn,u)@r9S  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) :jiEn y  
     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。 `z!AjAT-G  
     
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