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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) ty8!"-V1  
    gG?*Fi  
    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。 o*S $j Cf?  
    Z4tq&^ :c=  
    1. 线栅偏振片的原理 jtJ8r5j 1  
    }Bg<Fm  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 mqxy(zS]  
    2. 建模任务 |xC TX  
    \r&@3a.>  
    ^d=@RTyo/  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 f*@:{2I.v  
     偏振元件的重要特性: <W{0@?y  
     偏振对比度 QxL FN(d  
     透射率 pNsLoNZ3w  
     效率一致性 @_Oe`j^  
     线格结构的应用(金属)
    m eWq9:z  
    LR.+C xQ  
    3. 建模任务 2fA9L _:0  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    3`!KndY1  
    4. 建模任务:仿真参数 M)RQIl5  
    -w0>4JDs  
    偏振片#1: `h]f(  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 1Ac1CsK*  
     高透过率(最大化) Z*B(L@H  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) oVgNG!/c0  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 6XU5T5+P^  
    偏振片#2: (!=aRC.-  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 a VMFjkW  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 @=1``z#  
     光栅周期:100nm ,_-*/- 7;8  
     光栅材料:钨 1W7BN~p14  
    I(S6DkU  
    5. 偏振片特性 md s\~l73  
    SHh(ujz,  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ^%^0x'"  
    h}_q  
    "xI[4~'`:  
    2"^9t1C2  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) fe/6JV  
    bS6Yi)p  
    y?hW#l~#X  
    }A ^,y  
    6. 二维光栅结构的建模 GjG3aqP&!  
    <ZdNPcT<s  
    K@hUif|([  
     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。 x~^nlnKVf  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 0&~u0B{  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 '& :"/4@)  
    CB1u_E_  
    5w9<_W0d  
    }5U f`pM8  
    7. 偏振敏感光栅的分析 JH#?}L/0Fe  
    kMXl {  
     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。 tTt~W5lo  
     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) -GjJrYOU  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    t T:yvU@a  
    8. 利用参数优化器进行优化 Mr(3]EfgO  
    2T9Z{v  
    1L7,x @w  
     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。 yL-L2  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 a/fYD2uNo  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 1 doqznO  
     #1:最佳的优化函数@193nm nt6"}vO  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    8EA?'~"  
    IF1}}[Ht  
    9. 优化@193nm sn%fE  
    ^Du_e(TiyK  
    H_^c K  
     初始参数: g~b'}^J  
     光栅高度:80nm jK53-tF~I  
     占空比:40% r.5F^   
     参数范围: Viw3 /K  
     光栅高度:50nm—150nm >rubMGb  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) S{6u\Vy  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 cALs;)z  
    yk/XfwQ5  
    @T"385>  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 0sa EcJ-  
     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。 *VB*/^6A  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 4y]*"(sQ;  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 QR4o j  
    e<K=Q$U.  
    10. 优化@193nm结果 7Z_iQ1  
    &3V4~L1aEg  
    +8M{y D9#  
     优化结果: ojri~erJE?  
     光栅高度:124.2nm 0ZN/-2c A#  
     占空比:31.6% Y|F);XXIl  
     Ex透过率:43.1% , utFCZW  
     偏振度:50.0 $ }53f'QjW  
    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。 {;U:0BPI3  
    :nI.Qa'"H  
     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。 2ip~qZNw><  
     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。 *6L^A`_1]  
     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。 @Klj!2cv$  
    Eh+lL tZ  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 =RA6p  
    `0D+x  
    gQ~4udla.  
     初始参数: @p;4g_F  
     光栅高度:80nm l}x{.q7U l  
     占空比:40% \]K-<&f  
     参数范围: <S qbj;  
     光栅高度:50nm—150nm <9"i_d%  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) n !QjptQ  
     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% 6C:Lq%}  
    ctGjqHo  
    <IYt*vlm  
     优化结果: 9pXFC9  
     光栅高度:101.8nm F3q5!1  
     占空比:20.9%  DWI!\lK  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) u8*0r{kOH  
     偏振对比度:50.0 ag6S"IXh  
    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。 S<TfvQ\,"@  
    t%)L8%Jr  
    12. 结论 ?~!h N,h  
    X^ovP'c2  
     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) Xp' KQ1w)  
     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 j[9 B,C4  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) 2rxdRg'YLQ  
     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。 .#X0P=  
     
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