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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) @(l^]9(V\  
    O7u(}$D L  
    该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 7;u e  
    #w;v0&p  
    1. 线栅偏振片的原理 XoXM ^*Vk  
    z _g~  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 D,m]CK '  
    2. 建模任务 6.FY0.i  
    6~OoFm5  
    g6nkZyw  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 p$SX  
     偏振元件的重要特性: X#d~zk[r2  
     偏振对比度 5&xB6|k  
     透射率 |yvQ[U~PQ  
     效率一致性 >PB4L_1  
     线格结构的应用(金属)
    ?xK8#  
    P<oehw'>  
    3. 建模任务 #1J &7F1  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    >82@Q^O  
    4. 建模任务:仿真参数 KjV:|  
    |].pDwgt  
    偏振片#1: ^*S ,xP  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 6Vww;1 J  
     高透过率(最大化) u,F nAh?"  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) >d~WH@o`G  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) ]&?Y~"{cD  
    偏振片#2: ^F>cp ,x  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 /`9sPR6e  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 NIh:D bE  
     光栅周期:100nm jNu9KlN  
     光栅材料:钨 )@N2  
    r$5i Wu  
    5. 偏振片特性 Y_}mYvJW  
    U93}-){m  
     偏振对比度:(要求至少50:1) _4TH4~cY  
    ktI/3Mb@  
    Xf0M:\w=M  
    - *F(7$  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) YNYx>Ue  
    ! N|0x`  
    4!$s}V=6  
    `{,Dy!rL  
    6. 二维光栅结构的建模 XXbqQhf  
    ilK-?@u+  
    cQG +$0(  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 1[kMOp  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 O#&c6MDB:  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 CxGx8*<X  
    HfcL%b%G8  
    b:=TB0Fx?n  
    Zkx[[gzL  
    7. 偏振敏感光栅的分析 u7bLZU 0  
    rX*H)3F  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Tq NadHQ  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 0_k '.5l%  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    =PUt&`1.a  
    8. 利用参数优化器进行优化 ay1YOfa*  
    Mb"J@5P[4  
    }YjX3|8zL=  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Sa\!*e_sN  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。  XEC(P  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ;`l'2 z@N  
     #1:最佳的优化函数@193nm VmCW6 G#M  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    IC6gU$e  
    t^`O{m<  
    9. 优化@193nm iP@ZM =&wz  
    |UP `B|  
    H(2!1?N+  
     初始参数: |_}2f  
     光栅高度:80nm Kh(ZU^{n  
     占空比:40% D,;\o7V  
     参数范围: !E,A7s  
     光栅高度:50nm—150nm o8zy^zN$6  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 'D6T8B4  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 9m|kgY# 4  
    \I["2C]3M  
    xBUya4w  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Qd=^S^}(  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 6 }4'E  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Jo$G,Q  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 \=+b}mKV m  
    }K1JU`Lz  
    10. 优化@193nm结果 3= DNb+D!  
    9Rn? :B~W:  
    N;Dni#tQ`  
     优化结果: AgOp.~*Z~V  
     光栅高度:124.2nm v$(lZa1  
     占空比:31.6% \ {qI4=  
     Ex透过率:43.1% u\LiSGePN  
     偏振度:50.0 90|7ArM_[  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 @o#!EfZyE  
    SfJA(v@E  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 zrR`ecC(b  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ?q(\=;Y  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 smdZxFl  
    %7#-%{  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 0VckocF  
    h@:TpE+N  
    X/z6"*(|/  
     初始参数: TpmwD{c[\  
     光栅高度:80nm CPVjmRUF|  
     占空比:40% P~s$EJL*  
     参数范围:  %ObLWH'  
     光栅高度:50nm—150nm 9R;/*$  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) *<E]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% 6'kS_Zu{<  
    {GKy'/[  
    1z&Ly3  
     优化结果: nB%;S  
     光栅高度:101.8nm 1QcT$8HA  
     占空比:20.9% K =C!b?  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) eh4gQ^l  
     偏振对比度:50.0 ,ldI2 ]  
    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。 !(n4|Wd  
    5Xl /L  
    12. 结论 %1.]c6U  
    }tH[[4tw,  
     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) ZDD..j  
     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  vj51 g@  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) J4"mK1N(  
     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。 JJltPGT~Oa  
     
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