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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) 1Bg_FPu  
    =EW3&+Lt  
    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。 /7gi/uh~-(  
    ?E<c[*F05  
    1. 线栅偏振片的原理 R:/ha(+  
    p<KIF>rf|  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 3B{[%#vO  
    2. 建模任务 e1unzpWN  
    ,=|4:F9  
    F$Q04Qw  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ! _{d)J  
     偏振元件的重要特性: 0(gq; H5x'  
     偏振对比度 KiAcA]0  
     透射率 tz4 ]hF  
     效率一致性 2n|CD|V$ux  
     线格结构的应用(金属)
    =&7@<vBpy  
    \"x>JW4w  
    3. 建模任务 x=]S.XI  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    A59gIp*>  
    4. 建模任务:仿真参数 ewnfeg1  
    d~@q%-`lA  
    偏振片#1: r`6:Q&&  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 /v#)f-N%zs  
     高透过率(最大化) ^ve14mbF#.  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) hj!+HHYSk  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) .!RavEg+  
    偏振片#2: #`ls)-`7  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 M2@;RZ(|  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 C\Vg{&'  
     光栅周期:100nm 5~+XZA#2  
     光栅材料:钨 ?Elg?)os  
    n ~,t QV  
    5. 偏振片特性 h*w6/ZL1  
    @{d\j]Nw  
     偏振对比度:(要求至少50:1) 2) ?q 58  
    NfzF.{nh  
    *1A&'T2  
    U)D[]BVg  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) A:# k  
    "aq'R(/`c  
    )TJS4?  
    Rc[0aj:  
    6. 二维光栅结构的建模 Br5o7(AE  
    W5pb;74|  
    '6-$Xq0^E  
     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。 }Hcx=}j  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 Yr+23Ro  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。  HpW 42  
    B_^]C9C|  
    cpZc9;@IC  
    7J*N_8?2  
    7. 偏振敏感光栅的分析 DWiBG  
    F{m{d?:OA  
     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。 'g)n1 {  
     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) h7yqk4'Lq  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    b]Z@^<_E  
    8. 利用参数优化器进行优化 : c.JhE3D  
    l7}g^\I  
    <l,o&p,>|c  
     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"{<%e  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 `BY&>WY[  
     在该案例种,提出两个不同的目标: K'5'}Lb5k  
     #1:最佳的优化函数@193nm $m| V :/  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    f{&bOF v  
    y$W|~ H   
    9. 优化@193nm ^%>kO,  
    (Ddp|a"b  
    {b)~V3rsY  
     初始参数: LnsD  
     光栅高度:80nm )?aaBaN$  
     占空比:40% :aAEJ  
     参数范围: kv{}C)kt3  
     光栅高度:50nm—150nm &^".2)zU  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) K>/%X!RW  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 EbY,N:LK  
    Ms^dRe)  
    Iah[j,]r  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 aA'TD:&p1  
     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@Qa`Bm  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 G$M9=@Ug  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Nw_@A8-r  
    b~m2tC=AW  
    10. 优化@193nm结果 Cby;?F6w  
    /=?x{(B>  
    iq$$+y,  
     优化结果: 0&+k.Vg  
     光栅高度:124.2nm V$`Gwr]|n  
     占空比:31.6% dl-l"9~;  
     Ex透过率:43.1% Guw}=l--YR  
     偏振度:50.0 3VO2,PCZ  
    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。 c}Z6V1]QP  
    fV>CZ^=G  
     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。 !^oV #  
     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。 g=L]S-e  
     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。 DOS0;^f  
    ||7x;2e  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 VosZJv=  
    <W8t|jt  
    1/+C5Bp*  
     初始参数: '@|_OmcY  
     光栅高度:80nm 0oZsb\  
     占空比:40% Jzji&A~  
     参数范围: *D}0 [|O  
     光栅高度:50nm—150nm 4S"\~><  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) !LMN[3M_  
     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% f 3V Dv9(  
    Z%zj";C G  
    ]B"'}%>ez  
     优化结果: !)"%),>}o  
     光栅高度:101.8nm LsEXM-  
     占空比:20.9% ok^d@zI  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) *K!|@h{60  
     偏振对比度:50.0 ,j;m!V  
    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。 <~ad:[  
    {^mNJ  
    12. 结论 $E<Esf$  
    d<!3`qe  
     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) .;y#  
     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 Ars687WB  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) 4'j sDcs  
     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。 H&1[n U{?>  
     
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