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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) |oe!P}u  
    t{R5 EU  
    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。 Xr?>uqY!M  
    6_R\l@a  
    1. 线栅偏振片的原理 y@o9~?M  
    W!/vm  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 {H=oxa  
    2. 建模任务 ,8c dXt   
    8%o~4u3  
    Gr5`1`8|  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 G;(onJz  
     偏振元件的重要特性: "_K}rI6(t  
     偏振对比度 ^uyNv-'F  
     透射率 3yTQ  
     效率一致性 O9t=lrYV!  
     线格结构的应用(金属)
    j|VXC(6 P,  
    `OKo=e~,  
    3. 建模任务 #_.g2 Y  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    >vlQ|/C  
    4. 建模任务:仿真参数 |x &Z~y  
    2X|CuL{]  
    偏振片#1: }FPM-M3y  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 b/}'Vf[  
     高透过率(最大化) ~TYbP  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) N0=-7wMk(Z  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) \s=QiPK  
    偏振片#2: `FUFK/7 w\  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 9;=q=O/  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 7dSh3f!  
     光栅周期:100nm ZV!R#Xv  
     光栅材料:钨 Uh|TDuM  
    mR"uhm}q  
    5. 偏振片特性 d,)}+G  
    B-!guf rnY  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ;K3d' U  
    <u0*"  
    1'NhjL  
    7egq4gN]2Y  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) xb%/sz(4  
    j7f5|^/x3  
    1|W2s\  
    vx'l> @]k  
    6. 二维光栅结构的建模 f, |QAj=a  
    >f>V5L%1  
    !?jK1{E3  
     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。 J;S-+  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ]de\i=?|  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 d>Un J)V}  
    O{~KR/  
    A*hZv|$0  
    vruD U#  
    7. 偏振敏感光栅的分析 \H^;'agA  
    $Jcq7E~  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 ^[#=L4  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) Ddb-@YD&+0  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    /w0sj`;"  
    8. 利用参数优化器进行优化 7m\vRMK  
    /^Y[*5  
    YNI;h%w  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Uls+n@\!  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 1t.R+1[c  
     在该案例种,提出两个不同的目标: a~,Kz\Tt  
     #1:最佳的优化函数@193nm ?b56AE  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    8yn4}`Nc@  
    ^;+[8:Kb  
    9. 优化@193nm wZQ)jo7*g  
    d,UCH  
    +,z) #  
     初始参数: )AI?x@  
     光栅高度:80nm RB [/q:  
     占空比:40% Apmw6cc  
     参数范围: ?IILt=)<  
     光栅高度:50nm—150nm nWk e#{[  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) T<P0T<  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 5Dd:r{{ Q  
    q(gjT^aN  
    z|I0-1tAK  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 }-74 f  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 X &D{5~qC  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ~q 7;8<U  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 6lsEGe  
    ytiyF2Kp  
    10. 优化@193nm结果 4@h;5   
    "TNVD"RLY  
    q6R Eh;$  
     优化结果: *1$    
     光栅高度:124.2nm *}w+ 68eO  
     占空比:31.6% W qE '(  
     Ex透过率:43.1% e\D| o?v  
     偏振度:50.0 }RIU8=P  
    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。 >La><.z~  
    6Hk="$6K  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 _w>uI57U  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 p?JQ[K7i  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 dw9T f^V  
    <bP#H  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 doR4nRl9  
    CW p#^1F  
    /P:EWUf'  
     初始参数: :RiF3h(  
     光栅高度:80nm y^R4I_* z  
     占空比:40% )c+k_;t'+  
     参数范围: DZk1ZLz  
     光栅高度:50nm—150nm bq NP#C  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ,F9nDF@)  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% `eR 7H>I  
    o_$&XNC_  
    r[pF^y0   
     优化结果: N 9LgU)-Jt  
     光栅高度:101.8nm 8EI:(NE*J  
     占空比:20.9% <<,>S&/  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) X#`dWNrN  
     偏振对比度:50.0 $(rc/h0/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。 v@n_F  
    <#*.}w~  
    12. 结论 2w?hgNz  
    ?aWx(dVQ  
     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) d:rGyA]  
     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 WbcS: !0  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) j_GBH8 `  
     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。 >{nH v)  
     
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