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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) 9QY)<K~a  
    {R1jysG tD  
    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。 7;|6g8=  
    S'3l<sY  
    1. 线栅偏振片的原理 ;Kkn7&'F  
    ;2dhue  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ?`FI!3j  
    2. 建模任务 0JNG\ARC  
    :O//A6 v  
    EO'3;mo,  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 3QV|@5L`[  
     偏振元件的重要特性: uE5kL{Fv  
     偏振对比度 :kFWUs=  
     透射率 Iupk+x>  
     效率一致性 )QI]b4[  
     线格结构的应用(金属)
    uv_*E`pN~  
    u1]5qtg"  
    3. 建模任务 eKStt|M'  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    M5%u>$2  
    4. 建模任务:仿真参数 ]^Q`CiKd  
    U.wgae].O;  
    偏振片#1: CH9#<?l  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 jr!x)yd  
     高透过率(最大化) !Rsx)  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) \f{C2d/6j  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 7J>n;8{%?  
    偏振片#2: 1RcaE!\p  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 O 6A:0yM4  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 W"wP%  
     光栅周期:100nm PJ #uYM  
     光栅材料:钨 KtV_DjH:  
    uOW9FAW  
    5. 偏振片特性 39m#  
    'iL['4~.  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Sm,%>  
    z),l&7  
    RqcX_x(p  
    @p `#y  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) fMLm_5(H  
    :&TOQ<vM  
    ]@WJ&e/'@  
    @~a52'\  
    6. 二维光栅结构的建模 `^w5/v#  
    g~Q#U;]  
    DQ'+,bxk=9  
     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。 AK [9fxrE  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ]Fj z+CGg  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 k ( R  
    BHFWig*{  
    tk, H vE  
    PU-;Q@< E  
    7. 偏振敏感光栅的分析 L'[ '7  
    cQ+V 4cW 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。 l<qxr.X  
     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) /wvA]ooT  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    {d7KJmN  
    8. 利用参数优化器进行优化 [0IeEjL  
    IlS{>6  
    E[_Z%zd^  
     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。 e#W@ep|n  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 8vaqj/  
     在该案例种,提出两个不同的目标: :.sK:W("v  
     #1:最佳的优化函数@193nm $wX5`d 1  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    wmT3 >  
    Grw_SVa^  
    9. 优化@193nm !5=3Y4bg1  
    fh,Y#.V`  
    rVf`wJ6b  
     初始参数: #UGbSOoCtn  
     光栅高度:80nm rtUd L,Hx  
     占空比:40% Z"E+ TX  
     参数范围: ;l?>+m@H  
     光栅高度:50nm—150nm St&XG>nWS  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) u,'c:RMV  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 S9xC> |<  
    o.j;dsZ  
    kW/ksz0)  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 wePMBL1P*  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 *W i(%  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 g\6(ezUF*  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DpTQPu9  
    0jg-]  
    10. 优化@193nm结果 K$K[fcj  
    o]k[l ;  
    6o6m"6  
     优化结果: 9N u;0  
     光栅高度:124.2nm $x`U)pv  
     占空比:31.6% &os* @0h4  
     Ex透过率:43.1% UB(8N7_/  
     偏振度:50.0 ~}TVM%0RTq  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 H)(Jjk-O  
    U>:p`@  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 6%fU}si,  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 i44KTC"sB  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 47t^{WrT  
    ql_aDo j  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 3 #jPQ[+  
    Lqz}h-Ei  
    XFM6.ye  
     初始参数: gE8>5_R|  
     光栅高度:80nm 242lR0#aY  
     占空比:40% =P2T&Gb  
     参数范围: W]reQ&<Z  
     光栅高度:50nm—150nm KXR  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;,9|;)U?u  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% BeplS  
    `cVG_= 2  
    /~AajLxu3W  
     优化结果: @3b0hi4  
     光栅高度:101.8nm i;Gl-b\_h  
     占空比:20.9% D4 e)v%  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) eaCEZHr$  
     偏振对比度:50.0 !5p 01]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。 @dO~0dF  
    +fKLCzj  
    12. 结论 1k "*@Z<  
    *UEo&B2+  
     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) *jDzh;H!w  
     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 V_Y SYG9f  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) =FdS'<GM  
     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。 VE{t]>*-u  
     
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