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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) cc2oFn  
    cciAMQhA  
    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。 l6}b{e  
    ELkOrV~a{:  
    1. 线栅偏振片的原理 &)"7am(S`  
    _]?Dt%MkD  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 wk@(CKQzI,  
    2. 建模任务 v,!Y=8~9  
    Vx7Dl{?{'  
    Ei?9M^w  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 UVoLHd  
     偏振元件的重要特性: hklO:,`  
     偏振对比度 ffoo^1}1  
     透射率 W:+2We@  
     效率一致性 gQk#l\w _  
     线格结构的应用(金属)
    jN'fm  
    Ae{4AZ  
    3. 建模任务 &"H<+>`  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    $E9daUt8"J  
    4. 建模任务:仿真参数 utm+\/  
    0@mX4.!  
    偏振片#1: hOrk^iYN=  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 ,T21z}r  
     高透过率(最大化) q:~`7I  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 5S-o 2a  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) pD}VB6=  
    偏振片#2: amk42  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Oz9Mqcx  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 M\.T 0M_  
     光栅周期:100nm .^`a6>EQ)|  
     光栅材料:钨 n.8A Ka6  
    =Q=&Ucf_  
    5. 偏振片特性 ,C'w(af@}  
    >y06s{[  
     偏振对比度:(要求至少50:1) EBL,E:_)  
    TLL[F;uZ  
    9snyX7/!L  
    J%O4IcE  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) M;TfD  
    84oW  
    |>o0d~s  
    "/K&qj  
    6. 二维光栅结构的建模 <}Wy;!L  
    @tv];t  
    + x ;ML  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 g7}z &S ;_  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 b=QGbFf  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 2}#wd J`  
    KutgW#+40  
    3_eml\CY  
    []N$;~R7  
    7. 偏振敏感光栅的分析 `@.s!L(V  
    *ZSp9g"Z  
     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。 /%q9hI   
     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) !wb~A0m  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    t>h i$NX{p  
    8. 利用参数优化器进行优化 3 ws(uF9$  
    _d=&9d#=\  
    ; # ?0#):-  
     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。 VU0tyj$  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 zQj%ds:  
     在该案例种,提出两个不同的目标: at(p,+ %  
     #1:最佳的优化函数@193nm .gkPG'm[  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    zf;[nz  
    )w 8lusa  
    9. 优化@193nm 6r-n6#=  
    a4CNPf<$  
    (yTz^o$t|  
     初始参数: A"3&EuvU  
     光栅高度:80nm yjFQk,A  
     占空比:40% ?kFCYZK|"  
     参数范围: JO^ [@  
     光栅高度:50nm—150nm >]Yha}6h  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) #IrP"j^  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 '%RK KA  
    56 kgL;$h  
    aE cg_es  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 AW;) _|xM  
     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。 &@iF!D\u  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 = SJF \Z  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 "oXAIfU#T  
    irw 7  
    10. 优化@193nm结果 NlEWm8u   
    "PScM9)\  
    H!>oLui  
     优化结果: PXu<4VF  
     光栅高度:124.2nm GGL4<P7  
     占空比:31.6% t7+Ic  
     Ex透过率:43.1% l}-`E@w  
     偏振度:50.0 =bg&CZV T  
    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。 ?_j6})2zY  
    z*~ PYAt  
     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。 0#{]!>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。 o3=S<|V  
     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。 n@,eZ!  
    ;AB,:*  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 =yhfL2`aw  
    V >uW|6  
    NE%yv,B  
     初始参数: K}/`YDu  
     光栅高度:80nm lnSE+YJ>  
     占空比:40% .'mC3E+ $  
     参数范围: `&[:!U2]F  
     光栅高度:50nm—150nm Z*aU2Kr`;  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) C^=gZ 6m  
     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% <\>ak7m  
    |b~g^4  
    ~)IJE+e>}  
     优化结果: rkc%S5we  
     光栅高度:101.8nm ?!j/wV_H  
     占空比:20.9% uWtS83i  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) V+~{a:8[pq  
     偏振对比度:50.0 e.ym7L]$O  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 bK;a V&  
    I"<. h'  
    12. 结论 K}3"KC  
    [Q_| 6Di  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) EjE`S_i=  
     VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 .LcE^y[V  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) 4m!3P"$  
     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。 H08YM P>dc  
     
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