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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) $42{HFGq  
    R}!:'^  
    该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 `~By)?cT_>  
    ,^\2P$rT  
    1. 线栅偏振片的原理 0"f\@8r(  
    NU5.o$  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Pu"P9  
    2. 建模任务 zd >t-?g  
    Xg;}R:g '  
    \RC'XKQ*n  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ` 2V19 s]  
     偏振元件的重要特性: xD~5UER  
     偏振对比度 }E50>g  
     透射率 @eKec1<  
     效率一致性 -C(crn  
     线格结构的应用(金属)
    ?fi,ifp*|l  
    8|l\E VV6  
    3. 建模任务 paCV!tP  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    Y,^@P  
    4. 建模任务:仿真参数 HMh"}I2n  
    3cK I  
    偏振片#1: d,B:kE0Y  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 pL/DZ|S3  
     高透过率(最大化) #_^Lb]jkM  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺)  Ac2n  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 2y;Skp  
    偏振片#2: ix)M`F%P3  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 $QLcH;+7t  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 __G?0*3G  
     光栅周期:100nm Qp_isU  
     光栅材料:钨 |EX(8y  
    >4TaP*_  
    5. 偏振片特性 Krqtf  
    +0nJ  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Y 5- F@(  
    iT gt}]L  
    JfLqtXF[&"  
    0"  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) s(/; U2"e  
    FWrX3i  
    K* LlW@  
    <Tzrj1"Q3  
    6. 二维光栅结构的建模 N8F~8lTi  
    r1 !@hT  
    )r xX+k+b/  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 cQy2"vtU  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 5q3JI  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 saBVgSd  
    =.Pw`.  
    |"ls\ 7  
    .,<1%-R34q  
    7. 偏振敏感光栅的分析 c|e~BQdRw  
    +" .X )avF  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 %*A0# F  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) A5c%SCq;  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    )~)J?l3 {  
    8. 利用参数优化器进行优化 _.tVSV p  
    iVhJ t#_b  
    o=1Uh,S3R  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 |W,& Hl7  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 @ym v< Mo  
     在该案例种,提出两个不同的目标: p& y<I6a,  
     #1:最佳的优化函数@193nm LG{,c.Qj*  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    :~&~y-14  
    AVlhNIr  
    9. 优化@193nm fInb[  
    5sj4;w[  
    I0D(F i  
     初始参数: o4G?nvK-  
     光栅高度:80nm  HSjlD{R  
     占空比:40% ]sf7{lVT  
     参数范围: ?GKb7Oj  
     光栅高度:50nm—150nm 7Wf/$vRab  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 6M @[B|Q(  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 [M]  
    UOv+T8f=  
    I667Gz$j5  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 > kG GR  
     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。 F~R;n_IJ  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 u%&`}g  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Vz~{UHH6  
    b[r8 e  
    10. 优化@193nm结果 + nrbShV  
    %a>&5V  
    "h{q#~s  
     优化结果: Z3"%`*Tmq-  
     光栅高度:124.2nm `x+ B+)0X  
     占空比:31.6% =)0,#9k U]  
     Ex透过率:43.1% l: HTk4$0  
     偏振度:50.0 xK *b1CB  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 N({MPO9  
    yr)G]K[/  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 u@Ih GME  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 dP9qSwTa  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 L*Tj^q!t+  
    6KXtcXQ  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 5kc/Y/4o  
    ~qiJR`Jj  
    ity & v 9  
     初始参数: ,Xu-@br{  
     光栅高度:80nm .[]r}[lU  
     占空比:40% Go5J%&E9  
     参数范围: [^WC lRF  
     光栅高度:50nm—150nm m|SUV  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) wcrCEX=I>{  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% t URu0`](  
    l.67++_  
    zU5v /'h>d  
     优化结果: ep!Rf:  
     光栅高度:101.8nm h9t$Uz^N  
     占空比:20.9% ^h(ew1:  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ]AINK UI0  
     偏振对比度:50.0 iOd&B B6  
    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。 =:xW>@bh|  
    aB_F9;IR  
    12. 结论 _F6OM5F"N  
    vLv@&lMW  
     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) Xpr?Kgz  
     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 4`4kfiS$  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) B{QBzx1L9c  
     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。 0z`a1 %U  
     
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