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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) Q7CsJzk~)  
    @H8EWTZ  
    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。 GM<9p_ B  
    8z\xrY  
    1. 线栅偏振片的原理 w0unS`\4  
    qH_Dc=~la  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 *LY8D<:zs  
    2. 建模任务 "0TZTa1e  
    \~wMfP8  
    A3*!"3nU  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 [2cD:JL  
     偏振元件的重要特性: DtnEi4h,  
     偏振对比度 _o~ nr]zx  
     透射率  !}$$:  
     效率一致性 Cgc\ ah  
     线格结构的应用(金属)
    ,2ar7 5Va  
     9gZ$   
    3. 建模任务 kcx Ad   
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    BDVtSs<7  
    4. 建模任务:仿真参数 Gs[XJ 5%`~  
    !|>"o7  
    偏振片#1: tLmTjX .6  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 Z/J y'$x  
     高透过率(最大化) ?bu>r=oIO]  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) :U x_qB  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) Rx}Gz$   
    偏振片#2: LreP4dRe  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 YK~%xo  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 nFs(?Rv*  
     光栅周期:100nm Wv/=O}  
     光栅材料:钨 #3d(M  
    S21,VpW\  
    5. 偏振片特性 5/z/>D;  
    FC"8#*x  
     偏振对比度:(要求至少50:1) wec)Ctj+  
    1ZRT:N<-  
    4xJQ!>6  
    S 6,.FYH  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) q"_QQ~  
    t&Og$@  
    5E_YEBO/  
    .3!1`L3  
    6. 二维光栅结构的建模 6\S~P/PkE  
    W+1^4::+  
    FU<Jp3<%  
     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。 9Lfv^V0  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 /JU.?M35  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 wn)W ?P;k  
    j$5LN.8J  
    $, fX:x  
    :T(|&F[(  
    7. 偏振敏感光栅的分析 Jqi%|,/]N  
    HiJE}V;Vq  
     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。 -RK- Fu<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) $]2vvr  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    5.J.RE"M  
    8. 利用参数优化器进行优化 $a ` G  
    u08mqEa  
    Ef13Q]9|  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 VTHH&$ZNq  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 j^2j& Ta  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 2SR:FUV/  
     #1:最佳的优化函数@193nm iM 3V=&)  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    NSA-}2$  
    Z>#i**  
    9. 优化@193nm m/EFHS49  
    delu1r  
    x.R4% Z  
     初始参数: 4)o  
     光栅高度:80nm ,L'zRyP  
     占空比:40% 3>VL}Ui}  
     参数范围: (7=9++uU  
     光栅高度:50nm—150nm nwCrZW  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) <0q;NrvUb  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 3I-MdApT  
    q{;:SgZ  
    8 uwq-/$  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 {%6`!WW[  
     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。 OX\F~+  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 LTx,cP  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 yd`mG{Z  
    R`^_(yn>  
    10. 优化@193nm结果 P1' al  
     t[ C/  
    < F+l  
     优化结果: Pdt vU-(  
     光栅高度:124.2nm M{hg0/}sUW  
     占空比:31.6% =^50FI|  
     Ex透过率:43.1% agW@ {c  
     偏振度:50.0 Ng>h"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。 n$,*|_$#  
    :$BCRQ  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 ,>+p-M8ZL  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ly3\e_z:G  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 gi _5?$  
     0$fpIz  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 Qe0lBR?H  
    Qtv&ijFC  
    CDR@ `1-  
     初始参数: tQYM&6g  
     光栅高度:80nm j@uOOhy  
     占空比:40% o:P}Wg/NK  
     参数范围: O]Qd<%V'x  
     光栅高度:50nm—150nm ;8{4!S&b  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Y+u_IJ  
     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% HqD^B[ jS  
    91-o}|3v  
    Ay w ;N  
     优化结果: 8=uu8-l8g  
     光栅高度:101.8nm dD|OSB7 I7  
     占空比:20.9% O% KsD[W;  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) bU:EqW\(^  
     偏振对比度:50.0 ~T,c"t2  
    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。 ?3zc=J"t  
    dS!:JO27  
    12. 结论 sjwo/+2  
    ,UGRrS  
     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) {NFr]LGOp  
     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 |G,tlchprs  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) yvH A7eq*"  
     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。 Cdu4U}^H  
     
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