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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) ,pq{& A  
    5 waw`F  
    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。 vMSW$Bx ;  
    |0bc$ZY:  
    1. 线栅偏振片的原理 0;~yZ?6_F  
    +TN9ujL6@  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ;52'}%5  
    2. 建模任务 *!:QdWLq  
    %@ mGK8  
    Nq8@Nyp  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ,D80/2U^  
     偏振元件的重要特性: c\cZ]RZ  
     偏振对比度 tPuut\ee  
     透射率 h3u1K>R)  
     效率一致性 eukA[nO7G  
     线格结构的应用(金属)
    IGj`_a  
    KA]*ox6j;  
    3. 建模任务 S+x_c4 T  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    ul5|.C  
    4. 建模任务:仿真参数 m8R=?U~!S  
    ,[48Mspp  
    偏振片#1: `?s.\Dh  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 7CvD'QW /  
     高透过率(最大化) c"gsB!xh  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) x.DzViP/  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) !ZtSbOC'  
    偏振片#2: _; ]e@  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 NVIWWX9?  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 &hZwZgV +3  
     光栅周期:100nm )JgC$ <  
     光栅材料:钨 ]j.k?P$U}  
    G`]w?Di4  
    5. 偏振片特性 _Sj}~ H  
    ~o15#Pfn/  
     偏振对比度:(要求至少50:1) : iY$82wQ  
    (fk5'  
    CyM}Hc&w  
    hol<dB  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) y62%26 [  
    A! 6r/   
    BD;H   
    zj M/M  
    6. 二维光栅结构的建模 -6EK#!+  
    cqL(^R.  
    )r!e2zc=Q  
     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。 jMpa?Jp1  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 RR25Q. c  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 NCt~9xS.  
    M'jXve(=yF  
    ]rX9MA6  
    H7IW"UkBR  
    7. 偏振敏感光栅的分析 o'UHStk  
    i2F(GH?p[  
     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。 e6P[c=m #  
     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) $B _Nc*_e  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    Lx+`<<_dJ  
    8. 利用参数优化器进行优化 F1u)i  
    e@ oWwhpE  
    .H;B=nd*  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 9Q[>.):  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 W);W.:F  
     在该案例种,提出两个不同的目标: #EwK"S~  
     #1:最佳的优化函数@193nm %Y',|+Arx  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    @ ^. *$E5  
    sd!sus|( R  
    9. 优化@193nm 5+L8\V9;  
    ~mA7pOHj  
    do' ORcZ  
     初始参数: BlaJl[Piv  
     光栅高度:80nm f-+.;`H)T  
     占空比:40% fv==Gu%{  
     参数范围: ~%P3Pp  
     光栅高度:50nm—150nm M_&4]\PkCy  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) qX@9N=g`#O  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |\{Nfm=:%  
    P6HGs? *  
    TG]}X\c+V|  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Kq7C0)23  
     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。 Mo|yv[(K ,  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 YN^jm  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 [$:@X V(  
    *gSO&O=  
    10. 优化@193nm结果 `vEqj v  
    4<Kgmy  
    FNJ!IkuR  
     优化结果: 5&(3A|P2  
     光栅高度:124.2nm EIK*49b2  
     占空比:31.6% xMsGs  
     Ex透过率:43.1% G+C} <S}  
     偏振度:50.0 h#O"Q+J9n  
    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。 \\s?B K  
    *H*\gaSh  
     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。 UT;4U;a,m  
     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。 V/&o]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。 5G oK"F0i  
    EE9vk*[@C  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 "aA_(Ydzj  
    ^BNp`x;;`  
    tQf!|]#J  
     初始参数: >]?Jrs  
     光栅高度:80nm <i7agEdZD  
     占空比:40% \CwtX(6.  
     参数范围: nrbazyKm  
     光栅高度:50nm—150nm bQV("~#  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) *I/A,#4r  
     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% *#GDi'0  
    N6BNzN}-P  
    ,5:![  
     优化结果: |Cq8%  
     光栅高度:101.8nm oB}K[3uB:t  
     占空比:20.9% '2xcce#  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 4JSZ0:O  
     偏振对比度:50.0 &/DOO ^  
    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。 R( GmU4  
    |Z!@'YB  
    12. 结论 BDp:9yau  
    R9q0,yQW  
     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) %A=|'6)k2  
     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 )1K! [ W}t  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) }M?|,N6  
     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。 1V0sl0i4  
     
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