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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) ;Y*K!iFWH  
    OmWEa  
    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。 p)/e;q^  
    3i!a\N4 K  
    1. 线栅偏振片的原理 hTn"/|_SW  
    "73y}'  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 :zKW[sF  
    2. 建模任务 +-|""`I1I  
    LQPQ !):;  
    <7J3tn B  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 S#C-j D  
     偏振元件的重要特性: :V+rC]0  
     偏振对比度 ~3:hed7:  
     透射率 u$%C`v>  
     效率一致性 N+c|0  
     线格结构的应用(金属)
    EZB0qZIp  
    ^vd$j-kjTP  
    3. 建模任务 G=17]>U  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    _r3Y$^!U  
    4. 建模任务:仿真参数 Y0,{fw<  
    .euA N8L  
    偏振片#1: ,Lp"Ia  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 $mGzJ4&  
     高透过率(最大化) C<^i`[&P$  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) tB>!1}v  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) ^;PjO|mD Z  
    偏振片#2: " C0dZ  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 fW2NYQP$:  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 7Fo^ :"  
     光栅周期:100nm #h=V@Dh  
     光栅材料:钨 U!|)M  
    uZn_*_J!  
    5. 偏振片特性 )4uWB2ZRoi  
    lF(v<drkB  
     偏振对比度:(要求至少50:1) qA7,txQ:  
    aYa`ex  
    #(614-r/  
    GqCBD-@4v.  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) AQjv? 4)T  
    K@1gK<,a  
    ENhLonM eV  
    =_k  
    6. 二维光栅结构的建模 -M=BD-_.h  
    zS;ruK%2  
    O.Pp*sQ^  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 ^ou)c/68aQ  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 1r> ]XhRFZ  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 _?"y1 L.  
    N/0aO^"V  
    4Px|:7~wT8  
    G;cC!x<  
    7. 偏振敏感光栅的分析 PzKTEYJL  
    `e'wW V  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 m^L!_~  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) )KFxtM-  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    c+3(|k-M  
    8. 利用参数优化器进行优化 ~2rQ80_  
    %_s)Gw&sq  
    [6l0|Y  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 `:3nF'  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 G)s.~ T  
     在该案例种,提出两个不同的目标: _0Ea 3K  
     #1:最佳的优化函数@193nm Fvk=6$d2  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    O MQ?*^eA  
    3mU~G}ig  
    9. 优化@193nm =A,B'n\R  
    M2cGr  
    bh5D}w  
     初始参数: )e0kr46  
     光栅高度:80nm b EcN_7  
     占空比:40% %7mGMa/  
     参数范围: H}GGUE&c*  
     光栅高度:50nm—150nm B \R X  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 8zeeC eIU  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 (^iF)z  
    FLG"c690  
    T=YVG@fm?  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 7Q|<6210  
     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。 ^dLu#,;  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ,(q] $eOZ  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 fD[O tc  
    Szt2 "AR  
    10. 优化@193nm结果 rtAPkXJFM  
    =_BHpgL  
    A{\?]]/  
     优化结果: 3 orZBT  
     光栅高度:124.2nm h%F.h![*  
     占空比:31.6% (8m_GfT  
     Ex透过率:43.1% M *w{PjU  
     偏振度:50.0 g(i6Uj~)  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 ~.3v\Q  
    j=T8 b  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 G?@W;o)  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 AR( gI]1  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 C[%Qg=<  
    :y7K3:d3  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 [c=P)t7 V  
    ,u>LAo0  
    h=`$ec  
     初始参数: yfV]f LZ  
     光栅高度:80nm =5*Wu+S4r  
     占空比:40% pnSKIn  
     参数范围:  ^cw9Yjh6  
     光栅高度:50nm—150nm &!4E3&+2m  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) eEBNO*2  
     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% ?xv."I%  
    v3cMPN  
    ;MNUT,U  
     优化结果: 6oLOA}q   
     光栅高度:101.8nm pW.WJ`Rk  
     占空比:20.9% VK*_p EV,}  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) })<u ~r  
     偏振对比度:50.0 U9T}iI  
    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。 k%gj  
    h[qZM  
    12. 结论 ?=4oxPe  
    F% a&|X  
     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) ppn  8  
     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 '8zd]U  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) .gfi9J  
     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。 I)1ih  
     
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