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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) 8@rYT5e3c  
    sYS 8]JU  
    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。 X_2N9$},  
    fv7VDo8vb  
    1. 线栅偏振片的原理 \< .BN;t{  
    .hW>#  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 %k#+nad  
    2. 建模任务 iL;V5|(sb  
    j~N*TXkC  
    ATkd#k%S  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 $L^%*DkM  
     偏振元件的重要特性: fo,0NxF9  
     偏振对比度 iLnW5yy  
     透射率 %AO6 =  
     效率一致性 r4mh:T4i  
     线格结构的应用(金属)
    []A9j ?_w  
    U:*rlA@_.  
    3. 建模任务 Z+ k) N  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    iTinZ!Ut  
    4. 建模任务:仿真参数 lf`ULY4{  
    B[ZQn]y  
    偏振片#1: G %sO{k7  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 a Y)vi$;]  
     高透过率(最大化) :\~>7VFg  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) Z@euO~e~  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 'aEK{#en  
    偏振片#2: f$>_>E  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 X}Q4;='C-  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 8~(,qU8-N  
     光栅周期:100nm =u2~=t=LV  
     光栅材料:钨 ~+'f[!^  
    1R}9k)JQ  
    5. 偏振片特性 T)e2IXGN  
    <ci(5M  
     偏振对比度:(要求至少50:1) X.#*+k3s0  
    zCJ"O9G<V  
    JAHg_!  
    sN1H{W  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ;[ QIHA!  
    MX]#|hEeQ  
    n*9QSyJN]  
    ,u|>%@h  
    6. 二维光栅结构的建模 P1OYS\  
    #v(As) 4^  
    -Cvd3%Jje  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 ky|kg@n{  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 )vq}$W!:9  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 )$p36dWl  
    Ia%cc L=  
    R>"pJbS;L  
    .*N,x(V  
    7. 偏振敏感光栅的分析 9 5!xJdq  
    #q:j~4)h  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 o%Q9]=%!  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) U>kaQ54/  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    <&[`  +  
    8. 利用参数优化器进行优化 nrE.0Ue1  
    .~I:Hcf/  
    Srw`vql{(  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 `}t5`:#k  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 (;g/wb:  
     在该案例种,提出两个不同的目标: |m\7/&@<  
     #1:最佳的优化函数@193nm T ^eD  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    c@,1?q1bv  
    .?#Q(eLj  
    9. 优化@193nm `%|3c  
    CHS}tCfos>  
    L2Cb/!z`c  
     初始参数: rui 8x4c  
     光栅高度:80nm 5n>zJ ~  
     占空比:40% R1hmJ  
     参数范围: ;ZJ. 7t'  
     光栅高度:50nm—150nm IV&5a]j  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Zah<e6L  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Z wKX$(n  
    D+AkV|  
    s-6$C  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ,I|^d.[2  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 I RLAsb3  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 N\s-{7K  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DCa=o  
    ^VzhjKSu  
    10. 优化@193nm结果 maSVqG  
    ,4,Bc<  
    = <A0;  
     优化结果: "WY5Pzsi:  
     光栅高度:124.2nm V,Bol(wY  
     占空比:31.6% tHqa%  
     Ex透过率:43.1% E}zGY2Xx  
     偏振度:50.0 NHU5JSlB  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 .5SYN -@  
    c;KMox/  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 Wt5pK[JV  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 gr!!pp;  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 g9Dynm5  
    1e9~):C~W  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 (3K,f4S@  
    ~mHrgxQ-  
    asQ^33g z  
     初始参数: "\lO Op^-  
     光栅高度:80nm Bvj  
     占空比:40% _^?_Vb  
     参数范围: {qSMJja!t  
     光栅高度:50nm—150nm 8YPX8d8u  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 6%9 kc+ 9  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% f\hQ>MLzt  
    K{Nj-Rqd  
    B)d 4]]4\\  
     优化结果: non5e)w3@  
     光栅高度:101.8nm ;*Mr(#R  
     占空比:20.9% W3('1  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Bs '=YK$  
     偏振对比度:50.0 J}-e9vK-#  
    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。 <v\$r2C*  
    0}` -<(  
    12. 结论 /Aw@2 6  
    d BM{]@bZ  
     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) ]l=CiG4!M  
     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 ]:n9MFv  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) jMX+uYx M  
     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。 Gf!c  
     
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