首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> VirtualLab实例_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_vlf 2016-06-01 16:46

VirtualLab实例_紫外光栅偏振片的参数优化

aTWCX${~b  
案例315(3.1) [C-4*qOaa2  
 |43dyJW  
该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 R` HC EX)  
D\H;_k8  
1. 线栅偏振片的原理 d!P3<:+R[  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 _uf,7R-  
a +$'ULK+r  
2. 建模任务 '$q=r x  
[attachment=70653]
nDU=B.?E{O  
RW4,j&)  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 /$=<"Y7&g  
 偏振元件的重要特性: T1*%]6&V|  
 偏振对比度 Q1[3C(  
 透射率 63PSYj(y  
 效率一致性 A||,|He~  
 线格结构的应用(金属) b/soU2?^  
B?gFFU61  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
YZdV0 -S  
2 ":W^P  
4. 建模任务:仿真参数 CqVeR';2  
^h?]$P  
偏振片#1: JYw_Z*L=m  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 "p@EY|Zv%I  
 高透过率(最大化) q).[" fSV  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) EA``G8Vn>  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) <zWMTVaC  
偏振片#2: q@=3`yQ  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 3YO %$  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 dTrz7ayH  
 光栅周期:100nm 259R5X<V  
 光栅材料:钨 2 r';)8:  
  -]. a0  
5. 偏振片特性 Q)[DSM  
0&$,?CL?  
 偏振对比度:(要求至少50:1) +l27y0>t  
: *8t,f~s^  
[attachment=70655] <ebC]2j8cK  
,CxIA^  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) @#QaaR;4  
evvv&$&  
[attachment=70656] s9rKXY',:l  
/e;E+   
6. 二维光栅结构的建模 @L,4JPk  
[attachment=70657]
Q+7+||RW  
N?s`a;Q[=  
 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。 [/Sk+ID  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 5V*R  Dh  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 V\nj7Gr:sF  
>&YUV.mLY  
[attachment=70658]
mW=9WV  
{!&^VXZIT  
7. 偏振敏感光栅的分析 z'01V8e  
[attachment=70659]
:|%1i>O  
 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。 Q2Dh(  
 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) 0[ZB^  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ;_ S D W  
8. 利用参数优化器进行优化 b5)a6qtb  
[attachment=70660] 7{lWg x  
?mHu eX  
 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。 2jF}n*[OW  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 DX_?-jw})f  
 在该案例种,提出两个不同的目标: / ?'FSWDU  
 #1:最佳的优化函数@193nm ntQW+!s;P  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Bn{i+8I  
m.68ctaa  
9. 优化@193nm ?kULR0uL+  
[attachment=70661] \0n<6^y  
qVssw* GDB  
 初始参数: cD t|v~  
 光栅高度:80nm 9]vy#a#  
 占空比:40% g(C/J9J  
 参数范围: a+^,EY  
 光栅高度:50nm—150nm WP{U9YF2  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) u'T?e+=  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 wGw<z[:f  
[attachment=70662] Q7]bUPDO  
H8kB.D[7Q  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 3 MCV?"0  
 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。 2f6BZ8H+Z  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 !l5@L\   
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 twhT6wz"  
@JPz|  
10. 优化@193nm结果 ZypK''&oc  
[attachment=70663] pJ JOy  
"R\D:Olb#  
 优化结果: C;?<WtH  
 光栅高度:124.2nm +4+c zfz  
 占空比:31.6% TBZhL  
 Ex透过率:43.1% 7 lSR  
 偏振度:50.0 @RZbo@{~  
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。
[attachment=70664]
i|rCGa0}  
V 4&a+MJ@  
 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。 2 sj: &][R  
 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。 Wuk!\<T{  
 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。 \opcn\vW  
p=V1M-  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 BOD!0CR5  
[attachment=70665]
e8M0Lz#}  
biZ=TI2P,L  
 初始参数: < lUpvr  
 光栅高度:80nm Uz=o l.E  
 占空比:40% kQp*+ras  
 参数范围: Nza@6nI"  
 光栅高度:50nm—150nm fWf't2H&  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Cj=_WWo  
 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% .7M.bpmqE  
[attachment=70666] *zMt/d*<&  
?Yx2q_KZk  
 优化结果: N_G84wxx  
 光栅高度:101.8nm F2{SC?U  
 占空比:20.9% #ro$$I;  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) L F&!od9[  
 偏振对比度:50.0 I%b5a`7  
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。 2.^CIJc  
96S$Y~G# &  
12. 结论 WM%w_,Z  
Dk&(QajL  
  • 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 qDqy9u:g  
       (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。
("YWJJ'H  
fQ1Dp  
查看本帖完整版本: [-- VirtualLab实例_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