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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: 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。 3EAu#c@q"  
    514;!Q4K  
    1. 线栅偏振片的原理 xAsbP$J:  
    l^&#fz  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 .4U::j}  
    2. 建模任务 :eDwkzlHH  
    ?(hdV ?8)P  
    ]_j{b)t  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 :)bm+xWFF  
     偏振元件的重要特性: LR}b^QU7  
     偏振对比度 #Ey!?Z  
     透射率 ~g)gXPjke  
     效率一致性 *y7^4I-J  
     线格结构的应用(金属)
    N-;e" g  
    J,k9?nkY /  
    3. 建模任务 #m|AQr|  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    }F**!%4d  
    4. 建模任务:仿真参数 'R?;T[s%  
    ]*Zg(YA  
    偏振片#1: p ^T0(\1  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 WM:we*k8h  
     高透过率(最大化) 9V("K  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) %J7 ;b<}To  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) I%;xMt Y1o  
    偏振片#2: e<>(c7bF  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 G[)QGZ}8b  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率  >Xh 9{/o  
     光栅周期:100nm 3-srt^>w*  
     光栅材料:钨 ;L++H5Kz6  
    ^#p S u  
    5. 偏振片特性 _G,`s7Q,w  
    KE6[u*\  
     偏振对比度:(要求至少50:1) -@e9!/GP,  
    4Rp2  
    cl30"WK!  
    !ai, \  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) u-yQP@^H  
    #:e52=  
    D?;$:D"  
    _6(QbY'JV`  
    6. 二维光栅结构的建模 O\=3{  
    -(ABQgSO]  
    A9!%H6  
     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。 CFkM}`v0  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 O#uTwnW  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 s -~Tf|  
    xm6cn\e  
    V)oUSHillH  
    }L3kpw  
    7. 偏振敏感光栅的分析 O-@*xwD  
    0Ou`& u  
     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。 _ ^r KOd  
     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) inBBU[Sl  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ZC@sUj"  
    8. 利用参数优化器进行优化 MyXgp>?~T  
    lrPiaSO`I  
    5\A[ra  
     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。 '!I^Lfz-Z  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 5VDqx@(  
     在该案例种,提出两个不同的目标: j ~:Dr   
     #1:最佳的优化函数@193nm CD;C z*c  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    i"p)%q~ z  
    qe8dpI;  
    9. 优化@193nm !U/iY%NE  
    6Xu8~%i  
    %XM wjBM  
     初始参数: y+hC !-  
     光栅高度:80nm y'(l]F1]  
     占空比:40% h/j+ b.|  
     参数范围: lU`]yL  
     光栅高度:50nm—150nm Py3Xvudv  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Fc% @  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Z_.Eale^  
    s_}T -%\  
    _@3@_GE  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 u[$ \ az7  
     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。 yCy4t6`e  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 /p+ (_Y  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 I ww.Nd2  
    - &Aw] +  
    10. 优化@193nm结果 T0J"Wr>WY  
    n a,j  
    ]([:"j  
     优化结果: Hr |De8#f  
     光栅高度:124.2nm gJ6 C&8tl  
     占空比:31.6% 6r4o47_t8#  
     Ex透过率:43.1% B`3RyM"J@  
     偏振度:50.0 _h", ,"p#o  
    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。 rnz9TmN:*1  
    ?4GI19j  
     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。 [XK Ke  
     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。 :biM}L  
     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。 n>T1KC%  
    _C$JO   
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 -`x$a&}  
    J*?BwmD'8  
    @5+ JXD  
     初始参数: !VUxy  
     光栅高度:80nm 0hnTHlk  
     占空比:40% !$P +hX`  
     参数范围: _R-[*ucq  
     光栅高度:50nm—150nm #K:|@d  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]y= ff6Q  
     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% PYX]ld.E  
    a "uO0LOb  
    O) NEt  
     优化结果: (,<&H;,8  
     光栅高度:101.8nm !4cO]wh5  
     占空比:20.9%  W|XTa  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ZWH?=Bk:  
     偏振对比度:50.0 +`4`OVE_#  
    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。 G?e"A0,  
    8q*MhH>6I  
    12. 结论 d:jD  
    02OL-bv}HS  
     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) $xqI3UaX  
     VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 vcTWe$;Q  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) <;}jf*A  
     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。 Rd7[e^HSN  
     
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