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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) +2{ f>KZ  
    (wL$ h5SG  
    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。 .'=S1|_(  
    eZ:iW#YF  
    1. 线栅偏振片的原理 )<HvIr(xr  
    `!cdxKLR  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 &vmk!wAs  
    2. 建模任务 fuj9x;8X0  
    5=V"tQ&d9U  
    %ap]\o$^4  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ,<Cl^ ^a,  
     偏振元件的重要特性: #[bosb!R  
     偏振对比度 -n 7 @r  
     透射率 h 8$.mQr  
     效率一致性 yhgGvyD  
     线格结构的应用(金属)
    ovN3.0tAI  
    fYuSfB+<  
    3. 建模任务 |]<#![!h#  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    '|gsmO  
    4. 建模任务:仿真参数 N/F_,>E  
    fK:4jl-r  
    偏振片#1: V06*qQ[  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 R'Ue>k  
     高透过率(最大化) B{\Y~>]Pj  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) /{l_tiE7  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) >h%>s4W  
    偏振片#2: z$1|D{  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 "<|KR{/+  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 hYyIC:PXR  
     光栅周期:100nm u)h {"pP  
     光栅材料:钨 ;q'-<O   
    ,JI]Eij^  
    5. 偏振片特性 \ C:Gx4K  
    5$+7Q$Gw  
     偏振对比度:(要求至少50:1) {3KY:%6qj  
    :g$"Xc8Zn  
    0fstEExw  
    mD> J,E  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) '?$@hqQn  
    ue3 ].:  
    k-&<_ghT \  
    #qVvh3#g  
    6. 二维光栅结构的建模 V(kK2az  
    1VYH:uGuAU  
    ]N}/L lq  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 [<i3l'V/[  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 %H?B5y  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 \V'fB5  
    `\:Ede  
    `~\SQ EY$  
    ?IeBo8  
    7. 偏振敏感光栅的分析 PO5,lcBD<  
    8r>\scS  
     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。 b,:^\HKC  
     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) v8)wu=u  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    {QG6ldI  
    8. 利用参数优化器进行优化 \x$`/  
    ?`OF n F,K  
    7_36xpw  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 'r=2f6G>cP  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Wk^{Tn/]  
     在该案例种,提出两个不同的目标: {_W8Qm`.  
     #1:最佳的优化函数@193nm :!Z|_y{b  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    fph+ 05.%  
    nv0D4 t  
    9. 优化@193nm \aPH_sf,  
    Gfx !.[Y  
    bkR~>F]FAu  
     初始参数: F%zMhX'AG  
     光栅高度:80nm P;(@"gD8z5  
     占空比:40% <9H3d7%  
     参数范围: s8:epcL`A  
     光栅高度:50nm—150nm yU(}1ZID  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) DNDzK iMk  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 k]gPMhe  
    k"7ZA>5jk  
    c{`!$Z'k<  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 kqZRg>1A  
     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。 UazK0{t<f  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ~Ih` ayVq  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 3,Z;J5VL4!  
    o *U-.&  
    10. 优化@193nm结果 $#%R _G]  
    r]}6iF.  
    \+Qd=,!i(  
     优化结果: 2OI 0B\  
     光栅高度:124.2nm o S{hv:)>  
     占空比:31.6% w&#[g9G%  
     Ex透过率:43.1% BGVnL}0  
     偏振度:50.0 #N`MzmwS  
    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。 5mVO9Q j  
    j+fF$6po#t  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 r 25VcY  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 lO9Ixhf~iu  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 D\ZH1C!d  
    e|SN b*_  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 a{^ 2c!  
    O)R}|  
    TqS s*as5  
     初始参数: Qru&lAYc<  
     光栅高度:80nm lZkJ<*z#  
     占空比:40% ( !m6>m2  
     参数范围: c#u_%*  
     光栅高度:50nm—150nm =>o !   
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 3GL?&(eU;  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% tpzh  
    %c$|.TkX  
    *\+oe+3  
     优化结果: LO%e1y  
     光栅高度:101.8nm mo tW7|p.e  
     占空比:20.9% c#?~1@=  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ]p4?nT@]  
     偏振对比度:50.0 | Wj=%Ol%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。 O,+9r_Gh  
    $B9?>a|{A  
    12. 结论 'lEIwJV$  
    6]GHCyo  
     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) >'m&/&h  
     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^i8VYK,C5  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) 6o]{< T/'  
     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。 eMEKR5*-O  
     
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