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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) 9: |K]y  
    `; %aQR  
    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。 F`}w0=-*(  
    i/EiUH/~  
    1. 线栅偏振片的原理 v})Ti190  
    +rw3.d  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 PC7.+;1  
    2. 建模任务 B148wh#r  
    m@2xC,@  
    Ln%_8yth  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 '>3RZ& O  
     偏振元件的重要特性: d_qVk4h\  
     偏振对比度 S_;:iC]B  
     透射率 Sqt"G6<  
     效率一致性 f?^xh  
     线格结构的应用(金属)
    [bVP2j  
    &Gwh<%=U  
    3. 建模任务 :DpK{$eCb  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    ojqX#>0K  
    4. 建模任务:仿真参数 E1v<-UPbA  
    Ntrn("!  
    偏振片#1: 0x/V1?gm  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 )_.H #|r  
     高透过率(最大化) J+|V[E<x  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) IHmNi>E&/  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) g%P4$|C9 i  
    偏振片#2: <aD+Ki6  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Lcb5 9Cs6e  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 *4VP5]!  
     光栅周期:100nm xEWa<P#.u  
     光栅材料:钨 e|9Bzli{  
    &4iIzw`  
    5. 偏振片特性 6FFv+{ 2^@  
    [B<{3*R_  
     偏振对比度:(要求至少50:1) bxHk0w  
    P#1y  
    En_8H[<%  
    tqf-,BLh  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) "n-xsAG  
    ]g!<5 w  
    /qze  
    #!@ ]%4  
    6. 二维光栅结构的建模 lv&wp@  
    #Og_q$})f  
    hlEvL  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 NtL?cWct  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 rvO+=Tk  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 3=I Q  
    P=z':4,M}  
    |@|D''u>6  
    K_.x(Z(;4  
    7. 偏振敏感光栅的分析 k/Q]K e  
    <#` L&w.  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 /UAj]U  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) f& *E;l0  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    AkC\CdmA  
    8. 利用参数优化器进行优化 @@&;gWr;  
    H#akE\,  
    "0mR*{nF  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 b,`N;*  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 >cLZP#^\2E  
     在该案例种,提出两个不同的目标: J],BO\ECH  
     #1:最佳的优化函数@193nm ~8E rl3=5{  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ]~,'[gWb  
    Hu.d^@V  
    9. 优化@193nm Ok\UIi~  
    07&S^ X^/  
    i^Q^F  
     初始参数: !).d c.P  
     光栅高度:80nm _uacpN/<|  
     占空比:40% 3]A'C&  
     参数范围: %/p5C  
     光栅高度:50nm—150nm W'yICt(#G  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) )JON&~C  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 nMqU6X>P!  
    Zs)9O Ju  
    H6QQ<~_&  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 oizoKwp%  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 w}?\Q,  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 |/Z4lcI  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 E.brQx#}  
    C_o.d~xm  
    10. 优化@193nm结果 4}`MV.  
    j\<S6%p#R  
    z841g `:C  
     优化结果: R8_qZ;t:z  
     光栅高度:124.2nm ?g2K&  
     占空比:31.6% 5sRNqTIr  
     Ex透过率:43.1% |RdSrVB  
     偏振度:50.0 l!2.)F`x  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 ?Eed#pb_  
    Z]dc%>  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 pw8'+FX  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 9dAsXEWh  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 i "xq SLf=  
    dBkB9nz  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 1Y_fX  
    !G37K8 &&*  
    Mmn[ol  
     初始参数: `*B8IT)  
     光栅高度:80nm HukHZ;5  
     占空比:40% .,4&/cd  
     参数范围: o3yZCz  
     光栅高度:50nm—150nm mDhU wZH  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) x<"e  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% ;Ti?(n#M>  
    pa7fTd  
    - >2ej4C  
     优化结果: #gq3 e  
     光栅高度:101.8nm fw5AZvE6$  
     占空比:20.9% mmi~A<  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ??4QDa-  
     偏振对比度:50.0 X~0P+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,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 Wr;)3K  
    6%? NNEM  
    12. 结论 B}p/ ,4x6  
    Q{RHW@_/  
     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@~HHwj  
     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 7RO=X%0A  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) HO' HkVA  
     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。 q?6Zu:':  
     
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