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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) h,#AY[Q  
     Ng-3|N  
    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。 ^(6.M\Q  
    G4=v2_]  
    1. 线栅偏振片的原理  UnO -?  
    RWoa'lnu  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 +Uk/Zg w^  
    2. 建模任务 f|< *2Mk  
    7,(:vjIXd  
    (>Tu~Vo  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 F5*Xx g}N  
     偏振元件的重要特性: 7%?A0%>6G  
     偏振对比度 7Y$p3]0e+  
     透射率 J@)6]d/,  
     效率一致性 $:<KG&Br  
     线格结构的应用(金属)
    43(+3$VM7  
    D vK}UAj=  
    3. 建模任务 ND I|;   
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    2pB@qi-]  
    4. 建模任务:仿真参数 Q *lZ;~R  
    _$F I>  
    偏振片#1: /O&j1g@  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 >Ks|yNJ  
     高透过率(最大化) W/&cnp\  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) RE*SdazY?  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 3|@Ske1%Y  
    偏振片#2: /r]IY.  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ^Ji5)c  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 v'DL >Y  
     光栅周期:100nm lJ}lO,g  
     光栅材料:钨 & }}o9  
    @y}1%{,%  
    5. 偏振片特性 =m1B1St2  
    VV?KJz=,W=  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Blf;_e~=[j  
    *%Q!22?6F  
    v+Ooihxl  
    ^OYar(  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) \5O4}sm$*  
    fpzC#  
    M3x%D)*  
    (uRAK  
    6. 二维光栅结构的建模 RELLQpz3  
    7]G3yt->  
    $7lI Dt  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 iGm[fxQ|  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 qf+I2 kyS  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 gwT"o  
    V~ZAs+(2Z  
    VBsS1!g  
    Rsqb<+7  
    7. 偏振敏感光栅的分析 Z9TG/C,eo  
    @Vc*JEW  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 *qGxQ?/  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 4Yx?75/  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    41,Mt  
    8. 利用参数优化器进行优化 r1xN U0A  
    7pmhH%Dn$  
    t&0pE(MO/  
     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。 ~x`OCii  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 kcI3pmgj  
     在该案例种,提出两个不同的目标: b6Dve]  
     #1:最佳的优化函数@193nm AEhh 6v  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    LbvnV~S  
    0I& !a$:  
    9. 优化@193nm PJS\> N&u  
    %Q rf ]  
    8 <EE4y  
     初始参数: dz&8$(f,  
     光栅高度:80nm 7k{C'\m  
     占空比:40% -+-@Yq$  
     参数范围: ;ukwKf s  
     光栅高度:50nm—150nm Hj$JXo[U  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) .[ NB"\<q  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 8?h-H #h  
    @9-z8PyF  
    V- Oy<  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 iLNKC'  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 uI!rJc>TX  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 =gw 'MA  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DHd9yP9-  
    M)#aX|%Mh  
    10. 优化@193nm结果 Bc`jkO.q  
    nYLq%7}k  
    VE6 V^6SL  
     优化结果: V31<~&O~%  
     光栅高度:124.2nm "VRcR  
     占空比:31.6% >PGW>W$  
     Ex透过率:43.1% F /IXqj  
     偏振度:50.0 xJ:15eDC  
    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。 ,dLh`t<\  
    K}L-$B*i  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 4%0eX]  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 u`O xY  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 2I* 7?`  
    esIE i!d  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 yF0\$%H>$  
    D4$;jz,,  
    ! av B&Z  
     初始参数: !-_0I:m  
     光栅高度:80nm 5IE2&V  
     占空比:40% $h"tg9L^)  
     参数范围: Ep>3%{V  
     光栅高度:50nm—150nm [I^>ji0V  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) & gnE"  
     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% D pI)qg#>V  
    /GD4GWv :  
    u^8:/~8K  
     优化结果: >7[. {Y  
     光栅高度:101.8nm 4Z12Z@A#7  
     占空比:20.9% B"ZW.jMaI  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) )7l+\t  
     偏振对比度:50.0 lTBPq?4{  
    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。 7O^ySy"l  
    SV0E7qX  
    12. 结论 O0`sg90,C  
    mtSOygd  
     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) }OZp[V  
     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)P=S  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) @KfFt R-;  
     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。 RB`Emp&T  
     
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