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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) dx@-/^.  
    8p:e##%  
    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。 |$ lM#Ua  
    F}/S:(6LF2  
    1. 线栅偏振片的原理 Su/6Q$0 t  
    Tq[kl'_  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 lrIjJ V  
    2. 建模任务 !`Hd-&}bYz  
    GE%Z9#E  
    S(*sw 0O@+  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 =V-|#j  
     偏振元件的重要特性: ^Dn D>h@q  
     偏振对比度 U!*M*s  
     透射率 $m-2Hh qZ  
     效率一致性 WGZ9B^A  
     线格结构的应用(金属)
    \=ux atw  
    FWG6uKv  
    3. 建模任务 ~lsl@  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    %1xb,g KO  
    4. 建模任务:仿真参数 _n50C"X=&(  
    `n @*{J8  
    偏振片#1: TU,s*D&e  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 'O_3)x5  
     高透过率(最大化) R?"q]af~  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) oldA#sA$  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) K1+)4!}%U  
    偏振片#2: "AsKlKz{B  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 qGB{7-ru  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 lJ}_G>GJ  
     光栅周期:100nm ?IqQ-C)6D  
     光栅材料:钨 1Vrh4g.l  
    `tA" }1;ka  
    5. 偏振片特性 26I_YL,S  
    Uyg5i[&X@  
     偏振对比度:(要求至少50:1) $!-c-0ub  
    IYS)7`{]  
    V)~.~2$  
    ( u\._Gwsx  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) _u5#v0Y  
    .*Ct bGw  
    C.Kh [V\Ut  
    T?tgd J  
    6. 二维光栅结构的建模 p'*>vk  
    C'.L20qW  
    t(NI-UXBp  
     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。 6;\I))"[  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 {GK;63`1  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 M3c$=>  
    d iL +:H  
    >~[c|ffyo/  
    P2BWuh F  
    7. 偏振敏感光栅的分析 8 D3OOab  
    j,lT>/  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 nYR#  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) bLij7K 2H  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    &_dt>.  
    8. 利用参数优化器进行优化 Ui_8)z _  
    Ai=s e2  
    r ~jm`y  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 \r^qL^  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。  *'.|9W  
     在该案例种,提出两个不同的目标: q<[P6}.  
     #1:最佳的优化函数@193nm u~7hWiY<2  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    lYVz 3p  
    X0bN3N  
    9. 优化@193nm |[<_GQl  
    o{* e'4  
    BP'36?=Zo  
     初始参数: %p^wZtm  
     光栅高度:80nm W=^#v  
     占空比:40% #>b3"[ |  
     参数范围: v5!d$Vctu  
     光栅高度:50nm—150nm D0&,?  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) u]<,,  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 =9y[1t  
    b~KDP+Ri  
    bf ]f=;.+  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 2,$8icM  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 !;&p"E|b#  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 D.B.7-_8  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 cs,N <|  
    twL3\ }N/B  
    10. 优化@193nm结果 AK,J7  
    q8X feoUV  
    8;b( 0^  
     优化结果: gn8R[5:!V  
     光栅高度:124.2nm f=(?JT  
     占空比:31.6% Ygm`ZA y  
     Ex透过率:43.1% ~P*6ozSYpY  
     偏振度:50.0 hm84Aq= f  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 XX7{-Y y  
    Y}t \4 di  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 *g:4e3Iy  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 x5,++7Tz  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 mq aHwID  
    oX#Q<2z*  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 3 R=,1<  
    &oP +$;Y  
    O,+1<.;+  
     初始参数: =e/9&993  
     光栅高度:80nm opY@RJ]  
     占空比:40% L6t+zIUc-~  
     参数范围: ^Ew]uN>,  
     光栅高度:50nm—150nm nGpXI\K  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) {'XggI%  
     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% lW+\j3?Z$  
    ZOft.P O  
    %7"q"A r[  
     优化结果: `_BNy=`s*  
     光栅高度:101.8nm K{x\4  
     占空比:20.9% X}=n:Ql'YY  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) "W=AB&  
     偏振对比度:50.0 3VsW@SG7N  
    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。 M`. tf_x  
    O}+.U<V  
    12. 结论 9i'jj N  
    v/Py"hQ  
     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) AJf4_+He  
     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 S/}2;\Xm  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) txJr;  
     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。 d:ARf  
     
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