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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) GE!fh1[[u  
    5faY{;8  
    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。 Q~-MB]'  
    ^V?W'~  
    1. 线栅偏振片的原理 rYfN  
    $v\o14 v  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 8`Iz%rw&(J  
    2. 建模任务 YcdT/  
    hhr!FQ.+/  
    iebnQf  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ]b&O#D9  
     偏振元件的重要特性: o/\f+iz7  
     偏振对比度 mGC!7^_D`  
     透射率 1$RUhxT  
     效率一致性 *t_JR  
     线格结构的应用(金属)
    !g2 ~|G  
    B 4RP~^  
    3. 建模任务 J5#shs[M:  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    ,b'QL6>`  
    4. 建模任务:仿真参数  )k6O  
    ,@Aeo9}  
    偏振片#1: )Rj,PF-9Z[  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 8-geBlCE,  
     高透过率(最大化) %<yH6h*u  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 4iC=+YUn  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) TO]7%aB  
    偏振片#2: l}& &f8n  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 *Hed^[sO  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 \Pt_5.bTs[  
     光栅周期:100nm VI(2/**  
     光栅材料:钨 A[8vD</}_  
    TYu(;~   
    5. 偏振片特性 SadffAvSA{  
    .?dYY;P  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Kq&JvY^  
    %"=qdBuk  
    <d] t{M62W  
    .]y"04@]  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) R.)w l  
    i"OY=iw-N  
    mNdEn<W  
    ,k+F8{Q.  
    6. 二维光栅结构的建模 R$M>[Kjn  
    qt,;Yxx#^  
    9`|~- b  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 gK",D^6T*Y  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 d45mKla(V  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 5169E*  
    b6ui&Y8z  
    ~(Xzm  
    Wo, "$Z6B  
    7. 偏振敏感光栅的分析 K<~J*k<v  
    35 3*D%8  
     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。 ^w+)A;?W  
     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) R|JBzdK+P  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    [e?vqm .  
    8. 利用参数优化器进行优化 mgI7zJX  
    7Ug^aA  
    M0Vs9K=  
     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。 <}n"gk1is  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 w)Wg 8  
     在该案例种,提出两个不同的目标: OiJz?G:m  
     #1:最佳的优化函数@193nm ]~t4E'y)z  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    {/Qg4pc!  
    Vohd d_x  
    9. 优化@193nm RDsBO4RG  
    #:M <<gk  
    Y9ipy_@_?  
     初始参数: zTb,h  
     光栅高度:80nm bY!1t}ALh  
     占空比:40% |>!tqgq  
     参数范围:  mm9xO%  
     光栅高度:50nm—150nm @78%6KZ`i  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 0.!!rq,  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 a@s@E  
    M) Z3q  
    /6Olq6V  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Msl8o 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。 2x<4&^  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 aZB$%#'vR  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 7J[s5'~|  
    q&d5V~q  
    10. 优化@193nm结果 j@C*kj;-  
    vq-# %o  
    MGfIA?u  
     优化结果: z!>ml3  
     光栅高度:124.2nm v|@1W Uc,g  
     占空比:31.6% Kp?j\67S  
     Ex透过率:43.1% 0.lOSAq  
     偏振度:50.0 %mr6p}E|  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 {/}p"(^  
    m'YYkq(5%Z  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 /& wA$h  
     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。 *G(ZRj@ 33  
     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。 +_v#V9?  
    p$_X\,F  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 KGNBzy~9  
    rUWC=?Q  
    ]JvZ{fA%*  
     初始参数: _>4Qh#6K  
     光栅高度:80nm eiwPp9[08  
     占空比:40% zot_ jSV  
     参数范围: !lk9U^wnd  
     光栅高度:50nm—150nm 7 ?a!x$-U(  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) st-I7K\v  
     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% \z[L=  
    SnFAv7_  
    q :-1ul  
     优化结果: kJK:1;CM?.  
     光栅高度:101.8nm _ Y8j l,J  
     占空比:20.9% d6+{^v$#  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ]5sU =\  
     偏振对比度:50.0 y7/=-~   
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 #5=!ew  
    LypBS]r u  
    12. 结论 BX-fV|  
    'q, L*  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) -cs$E2 -  
     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 "HrZv+{  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) H-5h-p k  
     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。 OoOr@5g  
     
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