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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。 3n TpL#  
    YcuHYf5  
    1. 线栅偏振片的原理 htqC~B{1E  
    ^$\#aTyFK  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 1\Vp[^#Vx  
    2. 建模任务 6~(iLtd#  
    .*w3ryQ  
    /\uW[mt  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 QcDtZg\  
     偏振元件的重要特性: WPNvZg9*c  
     偏振对比度 Fm.IRu<\`  
     透射率 NIOWjhi[Jn  
     效率一致性 A v%'#1w<"  
     线格结构的应用(金属)
    []eZO_o6j  
    q"^T}d d,  
    3. 建模任务 2Y{r2m|o  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    0\^K\J ,.  
    4. 建模任务:仿真参数 ig,v6lqhM  
    SSI('6Z/  
    偏振片#1:  w4p<q68  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 yE),GJ-m\<  
     高透过率(最大化) nHi6$ } I  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) h/F,D_O>ZO  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) @8 GW?R  
    偏振片#2: ns1@=f cO  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 4wQ>HrS)(  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ZnYoh/  
     光栅周期:100nm 8a4&}^|  
     光栅材料:钨 |G]M"3^  
    [ 6t!}q  
    5. 偏振片特性 rN^P//  
    ~,.}@XlgT.  
     偏振对比度:(要求至少50:1) r6eApKZ>f6  
    }7jg>3ng(  
    Arb-,[kwN  
    Fs EPM"&?h  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Syj7K*,%bZ  
    KZ)p\p<1  
    K2R[u#Q  
    x,SzZ)l-9  
    6. 二维光栅结构的建模 L>EC^2\  
    %@Ty,d:;=  
    *6e 5T  
     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。 \;s mH;m  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 PXYo@^ 3  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 *aF<#m v  
    (GdL(H#IL  
    6- @n$5W0  
    7EAkY`Op  
    7. 偏振敏感光栅的分析 "Aq-H g  
    lE?F Wt  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Eo }mSd  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) lx&ME#~  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    qrmJJSJ  
    8. 利用参数优化器进行优化 U0:tE>3`  
    yXx}'=&!0  
    y$e'-v  
     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。 }TCOm_Y/qL  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 <v)Ai;l,  
     在该案例种,提出两个不同的目标: CdRgI^5  
     #1:最佳的优化函数@193nm 5'Fh_TXTD  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    9H<6k*  
    b}[W[J}`  
    9. 优化@193nm /# M|V6n  
    z;_d?S <*m  
    *?`:=  
     初始参数: >aZ$x/U+Iw  
     光栅高度:80nm P:")Qb2  
     占空比:40% f}'E|:Z 7k  
     参数范围: 04wmN  
     光栅高度:50nm—150nm F_$K+6  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) l%^'K%'b  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 S/ Y1NH  
    7='M&Za  
    :B<lDcFKJ  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 )up!W4h6o  
     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。 7 C5m#e3  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 av1*i3  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 By 8C-jD  
    uSs~P%@6|  
    10. 优化@193nm结果 yS#LT3>l  
    m(Cn'@i`"0  
    sY t8NsQ  
     优化结果: @^vVou_  
     光栅高度:124.2nm JeJc(e  
     占空比:31.6% uE>2 *u\  
     Ex透过率:43.1% RkN a;j)t  
     偏振度:50.0 1(Kd/%]{  
    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。 l|fOi A*K  
    :_tsS)Q2m  
     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。 5vL]Y)l  
     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。 {O6f1LuH  
     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。 "YGs<)S  
    &Q^M[X  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 IN!m  
    bgd1j,PWbW  
    67Ai.3dR  
     初始参数: V&DS+'P  
     光栅高度:80nm S)GWr"m-  
     占空比:40% aIk%$Mat  
     参数范围: laqW {sX^5  
     光栅高度:50nm—150nm -O_5OT4  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) LD WFc_  
     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% N`/6 By  
    1dOVH7  
    g[j"]~  
     优化结果: aU2O5z&  
     光栅高度:101.8nm Xb42R1  
     占空比:20.9% xX  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) JLRw`V,o7  
     偏振对比度:50.0 `,&h!h((  
    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。 I`2hxLwh+  
    gQ*0Mk  
    12. 结论 pHY~_^B4&  
    O'" &9  
     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) .8CR \-  
     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 JPgV7+{b[  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) 4)iSz>  
     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。 g^1M]1.f  
     
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