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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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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-04-20
    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。 'YNdrvz  
    8v& \F  
    1. 线栅偏振片的原理 w#9Kt W,tt  
    PWpt\g  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 .w.:o2L  
    2. 建模任务 f`uRC-B/  
    .="X vVdkp  
    :BF? r  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 P#~B @d  
     偏振元件的重要特性: p?rlx#M  
     偏振对比度 ilL0=[2  
     透射率 d7X&3L%Oq  
     效率一致性 <'I["Um  
     线格结构的应用(金属)
    `S@TiD*  
    ,JV0ib,  
    3. 建模任务 9RaO[j`  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    mUh]`/MK$  
    4. 建模任务:仿真参数 #]@HsVXh7  
    d qn5G!fI  
    偏振片#1: KeQcL4<  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 \j>7x  
     高透过率(最大化) e{P v:jl  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) @0?!bua_|  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 85GIEUvH/  
    偏振片#2: f V. c6  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 $E\|\g  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 jV3PTU  
     光栅周期:100nm %SM;B-/zHt  
     光栅材料:钨 ;!4gDvm  
    Q6@<7E]y  
    5. 偏振片特性 (CmK> "C+  
    $RaN@& Wm  
     偏振对比度:(要求至少50:1) 5yy:JTAH5  
    i<m(neX[H  
    k&]nF,f  
    jhNFaBrS  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) >1~ /:DJ  
    e`D}[G#  
    hArY$T&MB  
    |7s2xRc  
    6. 二维光栅结构的建模 W7i|uTM  
    @c3xUK   
    'YNaLZ20  
     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。 aLJm%uW6m&  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 x *eU~e_jP  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 I{`70  
    {*ak>Wud  
    /U~|B.z@6  
    |cPHl+$nh.  
    7. 偏振敏感光栅的分析 "ZuuSi  
    UNdD2Fd9  
     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。 2@&r!Q|1vR  
     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) J-F".6i5  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    SUncQJJ0S*  
    8. 利用参数优化器进行优化 BX,)G HE  
    yB*,)x0 @  
    )+E[M!34  
     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。 0+1wi4wy/  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 WNjwv/  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 157_0  
     #1:最佳的优化函数@193nm ~GaGDS\V  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ly[LF1t   
    /0h *(nL  
    9. 优化@193nm kNEEu! G  
    b'H'QY   
    -Mt 5< s  
     初始参数: \oQ]=dDCd%  
     光栅高度:80nm H"C'<(4*\  
     占空比:40%  +]db-  
     参数范围: mP(3[a_Q  
     光栅高度:50nm—150nm w2 )Ro:G  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) qS!r<'F3dP  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 p5Q]/DhG  
    Qw5nfg3T  
    3dShznlf_*  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 '=\}dav!  
     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。 `&$8/_`  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 jcH@*c=%e  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 JE?p'77C  
    $Gn.G_"v  
    10. 优化@193nm结果 !Brtao"m  
    =P- &dN  
    bf3!|Um  
     优化结果: (JhX:1  
     光栅高度:124.2nm ~}/Dl#9R!  
     占空比:31.6% ,b+NhxdZ  
     Ex透过率:43.1% E-MPFL  
     偏振度:50.0 c PGlT"  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 5sD,gZ7  
    XX;4A  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 ^?69|,  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 h$>F}n j  
     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。 )^h6'h`  
    ?mQ^"9^XS  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 +>w]T\[1~  
    T X`X5j  
    ~,'{\jDrS  
     初始参数: /YKd [RQ  
     光栅高度:80nm 8OfQ :   
     占空比:40% <3YZ0f f>  
     参数范围: q!K :N?  
     光栅高度:50nm—150nm rCyb3,W  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) R+sT &d  
     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% ajbe7#}  
    OfsP5*d  
    (iIw }f)w  
     优化结果: -! \3;/  
     光栅高度:101.8nm .{Y;6]9[  
     占空比:20.9% 0QQss  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间)  idmU.`  
     偏振对比度:50.0 8 WP>u8&  
    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。 >&L|oq7$  
    -H1=N  
    12. 结论 > =>/~dIb  
    a(Y'C`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) |J`EM7qMK  
     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 rvA>khu0/  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) h#rP]o@  
     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。 .@dC]$2=  
     
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