首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 紫外光栅偏振片的参数优化 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-11-09 09:28

紫外光栅偏振片的参数优化

案例315(3.1) P(1 bd"Q  
(5SN=6O  
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。 gCMwmanX  
0<{+M`G/  
1. 线栅偏振片的原理 #8!xIy  
)1KlcF  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 L y!!+UM\  
2. 建模任务 KT)A{i  
|kHPk)}I]  
8TK&i,  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 Vp;^_,  
 偏振元件的重要特性: 50:$km\  
 偏振对比度 }}";)}C`  
 透射率 (W7cQ>  
 效率一致性 (W<n<sl:-  
 线格结构的应用(金属)
IT3xX=|b  
#1:&uC1vj  
3. 建模任务 6$}hb|j  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
'g8~uP  
4. 建模任务:仿真参数 A;t6duBDf/  
[jD.l;jF  
偏振片#1: `&.]>H)N*  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 Zd/ACZ[  
 高透过率(最大化) 3H0~?z_  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) O\64)V 0  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) [dje!5Dc(  
偏振片#2: : -@o3Syg  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 I/ pv0  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Z|YiYQl[)  
 光栅周期:100nm >Lh+(M;+F  
 光栅材料:钨 cxhS*"Ph  
v2>.+Eh#  
5. 偏振片特性 a *n^(  
P"`OuN  
 偏振对比度:(要求至少50:1) {iGk~qN  
C F2*W).+  
/dU-$}>ZI  
dMAd-q5{  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) p{knQ],   
C:77~f-+rQ  
~.;S>o[  
$z-zscco  
6. 二维光栅结构的建模 (UDR=7w)  
7-nz'-'  
l65-8  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 U*G9fpVy  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 i^[yGXtW  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Mf0XQ3n`H  
fqaysy  
7/.-dfEK  
LQ5WS  
7. 偏振敏感光栅的分析 ]XX8l:+  
IfHB+H   
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 o#X|4bES  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) -G<$wh9~3  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
Sb=cWn P  
8. 利用参数优化器进行优化 $:I~y| !1  
gf `uC0  
*@J  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 uf;^yQi  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 7xAzd# c?=  
 在该案例种,提出两个不同的目标: #un#~s 7Q  
 #1:最佳的优化函数@193nm  =(kwMJ  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
A&#P=m j  
9W ng(ef6G  
9. 优化@193nm `3!ERQU  
(\ `knsE!  
YKwej@9,  
 初始参数: &DdFK.lt  
 光栅高度:80nm \S(:O8_"68  
 占空比:40% "j5b$T0P>  
 参数范围: j_PICv*6  
 光栅高度:50nm—150nm HH[b1z2D  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) "x&hBJ  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 FHVZ/ e  
[\NyBc  
j[ !'l,I  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ,5" vzGLJ  
 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。 rf"%D<bb  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 k36%n *4  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 zR2'xE*  
1<_i7.{k  
10. 优化@193nm结果 `X8AM=  
3 }Z [d  
hv 18V>8  
 优化结果: Uv,_VS(  
 光栅高度:124.2nm $a(EF 6  
 占空比:31.6% ;+XiDEX0}  
 Ex透过率:43.1% {uEu ^6a5  
 偏振度:50.0 1bb~u/jU  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 mc_`:I=  
SS@F:5),  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 uGl +"/uDu  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 CMa~BOt#  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ,mH2S/<}S  
t E/s|v#O  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 w~>V2u_-  
O#Ab1FQn  
c;l d  
 初始参数: /X)fWO S6  
 光栅高度:80nm HaI  
 占空比:40% "FI]l<G&  
 参数范围: '7}s25[{\  
 光栅高度:50nm—150nm {,p<!Jq~G  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) /7X:=~m  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 'M2Jw8i  
7>`QX%  
|S#)[83*3  
 优化结果: N?0T3-/K  
 光栅高度:101.8nm -?n|kSHX  
 占空比:20.9% eS9/- Y  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) +.MHI   
 偏振对比度:50.0 }~$zdgMT  
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。 uNV (r"  
; 1K[N0xE  
12. 结论 Dt\F]\6sd  
uZ*;%y nQ  
 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) O$+J{@  
 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 a2 fV0d6*l  
(如Downhill-Simplex-algorithm) L}CjC>R!  
 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。 3B95t-  
X.V7od>  
TGu`r>N51  
QQ:2987619807 -#= v~vE  
查看本帖完整版本: [-- 紫外光栅偏振片的参数优化 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计