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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: 2021-11-26
    案例315(3.1) O!3`^_.  
    HYcwtw6  
    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。 o0B3G  
    :k&5Z`>)  
    1. 线栅偏振片的原理 Om,M8!E  
    <#ZDA/G(  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 }uo.N  
    2. 建模任务  \X]  
    <&m `)FJ  
    X"fSM #  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 *Q`y'6S  
     偏振元件的重要特性: =N?K)QD`  
     偏振对比度 " ra C?H  
     透射率 @\)a&p]a  
     效率一致性 R![)B97^  
     线格结构的应用(金属)
    @FLa i  
    Qh{]gw-6  
    3. 建模任务 $ 0Up.  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    -Izc-W  
    4. 建模任务:仿真参数 W^T6^q5;H  
    dt1,! sHn  
    偏振片#1: <&87aDYz  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 IA(+}V  
     高透过率(最大化) "v[?`<53^l  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) ptCAtEO72  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) ?S0gazZm  
    偏振片#2: \EC7*a0  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 )an,-EIX%  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 A6AIkKjzq  
     光栅周期:100nm bqI| wGCA"  
     光栅材料:钨 4SGF8y@WU  
    )u}MyFl.  
    5. 偏振片特性 O~u@J'4  
    I/Q5Y-atg  
     偏振对比度:(要求至少50:1) 1v"r8=Wt  
    4K<T_B/  
    nd xijqw  
    Q!(qL[o  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) w@Gk#  
    (U@uJ  
    N^U<;O?YDW  
    B>{\qj)%  
    6. 二维光栅结构的建模 DNp4U9  
    }rbsarG@  
    K26x,m]p  
     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。 Q"QL#<N  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 h6Q-+_5  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ,Y_[+  
    =^D{ZZw{  
    -mPrmapb3  
    g$eZT{{W  
    7. 偏振敏感光栅的分析 u*C"d1v=  
    7J$5dFV2  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 o7#Mr`6H  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) |= U(8t  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    QnPgp(d <  
    8. 利用参数优化器进行优化 @[] A&)B  
    PdNxuy  
    .}||!  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 M~ ^ {S[o  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Z d]2>h  
     在该案例种,提出两个不同的目标: eVx &S a  
     #1:最佳的优化函数@193nm 4t;m^Iv  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    J&jNONu?  
    !YJ^BI    
    9. 优化@193nm g bc])`aJ>  
    TR([u  
    TV&4m5  
     初始参数: }^/;8cfLY  
     光栅高度:80nm qf qp}g\  
     占空比:40% QW_QizR>|  
     参数范围: H@R2mw  
     光栅高度:50nm—150nm UW/{q`)  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]p.eFYDh7  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 xK8R![x  
    _-.~>C  
    0XNj! ^&  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 \p&a c&]  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 mlmXFEC  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 !Ho=(6V  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 4{1 .[##]o  
    v8L&F9 o  
    10. 优化@193nm结果 al3[Ph5G  
    +^6v%z  
    8(Y=MW;g  
     优化结果: ,B<Tt|'  
     光栅高度:124.2nm ZdJer6:Z}  
     占空比:31.6% RL;>1Q,H  
     Ex透过率:43.1% s`$px2Gw  
     偏振度:50.0 &_!g|-  
    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。 ;%R+]&J  
    [Bz'c1  
     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。 u+RdC;_  
     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。 H#joc0?P  
     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。 7 i |_PP_  
    1jhGshhp  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 x_3Zd  
    VK)K#!O8  
    |5}~n"R5  
     初始参数: y&.[Nt '+  
     光栅高度:80nm o5N];Nj  
     占空比:40% Dl#%tYL+3h  
     参数范围: NNQro)Lpe  
     光栅高度:50nm—150nm Hkv4t5F  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) }0({c~z\  
     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% ?=]*r>a3  
    Q.Kr;64G  
    mYudUn4Wo  
     优化结果: g8{?;  
     光栅高度:101.8nm fQ&:1ec  
     占空比:20.9% ;NrkX?Y  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Cz\(.MWNZ  
     偏振对比度:50.0 9K8f ##3  
    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。 .bm#|X)RO  
    p,=:Ff}~  
    12. 结论 s'V8PN+-  
    ~[i,f0O,  
     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) <N%8"o  
     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 GLe(?\Ug=  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) S!GjCog^J  
     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。 qO<'_7TN[  
     
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