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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) GI>(S  
    a:;7'w'  
    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。 +No` 89Y  
    (\nEU! Y  
    1. 线栅偏振片的原理 ab`9MJc;  
    DVf}='en8  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 /qFY $vj  
    2. 建模任务 G @EEh.s9  
    xVRxKM5 {  
    G cB<i  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 (}s& 84!  
     偏振元件的重要特性: P=7X+}@  
     偏振对比度  smn~p/u  
     透射率 LW#U+bv]Dq  
     效率一致性 <$ qT(3w<y  
     线格结构的应用(金属)
    N`4XlD  
    ].sD#~L_  
    3. 建模任务 0|g@; Pc  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    ^=8/Iw  
    4. 建模任务:仿真参数 .hUlI3z9  
    CR;E*I${  
    偏振片#1: Ti7 @{7>  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 9W, %[  
     高透过率(最大化) ) I(9qt>Y  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) gyegdky3  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) }R%*J  
    偏振片#2: hj{)6dBX%  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Wf-XH|j[  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 JSID@ n<b?  
     光栅周期:100nm lM#,i\8Q  
     光栅材料:钨 ,v`03?8l(  
    #XG3{MGX[  
    5. 偏振片特性 X&i;WI  
    C6Cr+TScH  
     偏振对比度:(要求至少50:1) /F46Ac}I  
    ia-ht>F*;  
    'z{|#zd9  
    eI-SWwmv/u  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) My Ky*wD  
    ,*YmXR-"  
    vif)g6,  
    u~>G8y)k9O  
    6. 二维光栅结构的建模 L=fy!R  
    /^v!B`A @  
    y#8 W1%{x  
     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。 F1BXu@~e(  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 y4$$*oai&  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ?\(qA+iP0  
    _+ Sf+ta  
    PgA1:i&'  
    *$`N5;7'`  
    7. 偏振敏感光栅的分析 [9V}>kS)  
    #`!mQSK  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 4jGN:*kZ  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) nkTdn  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    <Q"G aqZ  
    8. 利用参数优化器进行优化 2.=u '  
    Zu~w:uNmU  
    '.<c[Mp  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 lw99{y3<<  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 cB36w$n8  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ^,F G 9  
     #1:最佳的优化函数@193nm `'>~(8&zE  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    uA;#*eiA/  
    #XB3Wden2  
    9. 优化@193nm 7a^D[f0V  
    u;!h   
    *SIYZE'  
     初始参数: z>iXNwz"?  
     光栅高度:80nm e+F $fQt>  
     占空比:40% i$`o,m#  
     参数范围: *wY+yoj  
     光栅高度:50nm—150nm *po o.Zz  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) xx|D#Z}G  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 B~| ]gd  
    "A&A?%  
    f F)M'C  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 >;R`Q9s7  
     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。 RgJbM\`} ?  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 |=0w_)Fa]  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 d*VvQU8C  
    "I:*  
    10. 优化@193nm结果 Bg[yn<) ]  
    TJZ/lJU  
    WTM  
     优化结果: LI25VDZ|iP  
     光栅高度:124.2nm =S\^j"  
     占空比:31.6% Ea][:3  
     Ex透过率:43.1% GDe,n  
     偏振度:50.0 *s-s1v  
    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。 rx 74v!  
    _| cSXZ|  
     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。 <|.]$QSi  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 <8Tp]1z  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 F$jy~W_  
    esE!i0%  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 %'_:#!9  
    }9W[7V?  
    5Phsh  
     初始参数: db8vm4  
     光栅高度:80nm 1 gcWw, /  
     占空比:40% lY(_e#  
     参数范围: 27+faR  
     光栅高度:50nm—150nm RticGQy&5  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) uDkX{<_Xe  
     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% qyFeq])  
    AXte&l=M  
    _&U#*g  
     优化结果: MffCk!]  
     光栅高度:101.8nm Ok@`<6v  
     占空比:20.9% 9}a$0H h  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) iAk.pH]a  
     偏振对比度:50.0 l0URJRK{*  
    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。 "S6";G^I  
    ,!alNNY  
    12. 结论 }CMGK{  
    B8"c+<b  
     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) ]s^+/8d=  
     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 F[%k ;aJ  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) 9W]OtSG  
     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。 >B~? }@^Gk  
     
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