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    [推荐]VirtualLab实例_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: 2016-06-01
    #rMMOu9r2  
    案例315(3.1) pez*kU+9  
    &}32X-~y  
    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。 vmJ1-<G4*  
    >4}+\ Q`S  
    1. 线栅偏振片的原理 1c&/&6 #5  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 yxQxc5/X)  
    ##Z:/SU  
    2. 建模任务 j+]>x]c0  
    qd~)Ya1  
    yk!,{Q?<$  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 OJ8W'"`L&  
     偏振元件的重要特性: <%hSBDG!x  
     偏振对比度 f<9H#S:  
     透射率 $5r[YdnY<  
     效率一致性 (S0MqX*  
     线格结构的应用(金属) v3Tr6[9  
    gSEj/?  
    3. 建模任务
          x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
    +`kfcA#pi  
    5!}xl9D  
    4. 建模任务:仿真参数 !tCw)cou  
    =+~e44!~D  
    偏振片#1: af\>+7x93  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 X/lLM`  
     高透过率(最大化) hEsCOcEG  
     光栅周期:100nm(根据加工工艺) qWKpnofa  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) LkMhS0?(T  
    偏振片#2: ]p(+m_F  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 !EF~I8d\]  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 s6OnHX\it7  
     光栅周期:100nm oaHg6PT!  
     光栅材料:钨 _zI9 5  
    &zlwV"W  
    5. 偏振片特性 tq}sXt  
    qg:R+`z  
     偏振对比度:(要求至少50:1) @}!1Uk3ud  
    g)!B};AA  
    ~;aSX1   
    Q7&Yy25   
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 4} 'Xrg  
    -2o4v#d  
    LH"MJWO J  
    ul/=1]1?  
    6. 二维光栅结构的建模 v#a`*^ ^  
    C&bw1`XJf  
    h/5n+*x(  
     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。 yTz@q>6s-  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 "BK'<j^q  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 dI5Z*"`R9  
    iUi{)xa2  
    Ym(^i h  
    UA!h[+Z  
    7. 偏振敏感光栅的分析 jRm:9`.Q  
    gTY\B.  
     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。 chQt8Ar3  
     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) Y]{<IF:  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 a~Sf~ka  
    8. 利用参数优化器进行优化 F}DdErd!f  
    R s_@L}U..  
    X |.'_6l.  
     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。 VE& ?Zd~  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ? 1?^>M  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ; @ h{-@  
     #1:最佳的优化函数@193nm "L1cHP~d  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 oylY1~~}0K  
    +&jWM-T"-  
    9. 优化@193nm mAhtC*  
    ;tf1 #6{  
    MxuwEV|^  
     初始参数: ({yuwH?tH  
     光栅高度:80nm %:h)8e-;  
     占空比:40% T3[\;ib}  
     参数范围: KM g`O3_16  
     光栅高度:50nm—150nm ^b~&}uU  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) }pbyC  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 W'E!5T^  
    %.r{+m  
    <&n3"  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 v'a]SpE5  
     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。 hqnJ@N$yY  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 :4}?%3&;  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 @/lLL GrZ"  
    /R^HRzTO  
    10. 优化@193nm结果 7ks09Cy  
    @CP"AYB #  
    rFM`ne<zh  
     优化结果: Fm3-Sn|Po  
     光栅高度:124.2nm 8 2&JYx  
     占空比:31.6% tv+q~TFB=Z  
     Ex透过率:43.1% : :uD%a zd  
     偏振度:50.0 GD}3 r:wDs  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。
    4\pi<#X  
    z:^Kr"=n  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 q =b.!AZy  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 2}'qu)  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 |H2{%!  
    kI<C\ *N  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 Bg-C:Ok 2'  
    { Y|h;@j$  
    Z_iu^ Q  
     初始参数: Q`7!~qV0=  
     光栅高度:80nm [zm&}$nnN  
     占空比:40% R)I 8 )  
     参数范围: ndOPD]A'  
     光栅高度:50nm—150nm  / >Wh  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) #KXazZu"  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% +>.plvZhu  
    X;w1@4!  
    Mw?nIIu(@  
     优化结果: v>c[wg9P  
     光栅高度:101.8nm ?#qA>:2,  
     占空比:20.9% =9\=5_V  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) jHT4I>\  
     偏振对比度:50.0 b5_A*-s$M  
    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。 UQ$dO2^  
    DGC -`z  
    12. 结论 V8NJ0fF  
    j^1T3 +  
    • 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)
    • 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 pCb@4n b  
         (如Downhill-Simplex-algorithm)
    • 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。
    ,YSQog  
    Vt5%A}.VQ  
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