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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) NJ.rv  
    7k.d|<mRv  
    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。 fLLnf].O  
    M?QQr~a  
    1. 线栅偏振片的原理 CX1L(Y[  
    F">Nrj-bs  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 U f=vs(  
    2. 建模任务 (N)r#"F V  
    xhw8#  
    38Bnf  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 VFQq`!*i  
     偏振元件的重要特性: p7%0hLW  
     偏振对比度 6 Xzk;p  
     透射率 Gw{Gt]liq  
     效率一致性 %@M00~-  
     线格结构的应用(金属)
    n$XMsl.>  
    Bl>_&A)  
    3. 建模任务 %i;r]z-  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    >xhd[  
    4. 建模任务:仿真参数 67Af} >Q  
    W;xW: -  
    偏振片#1: O|A~dj `  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 s :-8 Z\,  
     高透过率(最大化) ]#vvlM>/  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) w`H.ey  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) o[5=S,'  
    偏振片#2: {hkM*:U  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 u5  [1Z|O  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 S3%.-)ib  
     光栅周期:100nm pko!{,c  
     光栅材料:钨 X ,V= od>  
    @d8&3@{R^  
    5. 偏振片特性 *7:u-}c!  
    4~]8N@Bii  
     偏振对比度:(要求至少50:1) w 7=D6`  
    | TQedC  
    ,kGw;8X  
    <>&e/  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) CSd9\V  
    C,sD?PcSi+  
    a}[=_vb}K  
    /-G qG)PX  
    6. 二维光栅结构的建模 G#9o?  
    `? 9] '  
    nzQYn  
     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。 r{Qs9  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 W<cW;mO  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ~PU1vbv9T  
    $ ufSNx(F  
    _{2Fx[m%  
    L.I}-n  
    7. 偏振敏感光栅的分析 <{-(\>f!9  
    $v?! 6:  
     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。 R:pBbA7E  
     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) 6N)< o ;U  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    %>I?'y^  
    8. 利用参数优化器进行优化 $BR=IYby  
    V1CSXY\2  
    _!$Up  
     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。 !~w6"%2+7  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 MQbNWUi  
     在该案例种,提出两个不同的目标: Pi"tQyw39$  
     #1:最佳的优化函数@193nm #(26t _a  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    Up!ZCZ$RC  
    :#Ex3H7  
    9. 优化@193nm vP87{J*DE1  
    +s*l#'Q  
    H8o%H=I%  
     初始参数: =?`y(k4a  
     光栅高度:80nm c9ov;Bw6S  
     占空比:40% 5u u2 _B_L  
     参数范围: yG4LQE  
     光栅高度:50nm—150nm !e#I4,fn  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) YjIED,eRv  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 &)"7am(S`  
    _]?Dt%MkD  
    p.TiTFu/  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 "[".3V  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 Fy(nu-W  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 [-:<z?(n4  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ^*?B)D=,  
    3 q.[-.q  
    10. 优化@193nm结果 Fgc:6<MGM  
    \$~oH3m&  
    S\{^LVXTMd  
     优化结果: S'%cf7Z  
     光栅高度:124.2nm eB/hyC1  
     占空比:31.6% (&Tb,H)=  
     Ex透过率:43.1% HA3SQ  
     偏振度:50.0 ad3z]dUZ9  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 .' N O~  
    l~Wk07r3  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 bh;b` 5  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 !EmR(x  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 sKB-7  
    5(MZ%-~l  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 SU#P.y18%  
    ?C>VB+X}y  
    FOUs= E[  
     初始参数: I}G}+0geV  
     光栅高度:80nm &"j).Ogm4  
     占空比:40% Uc4 L|:  
     参数范围: J!K/7u S  
     光栅高度:50nm—150nm l]kl V+9t  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 4k&O-70y4^  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% d`],l\o C  
    v YmtpKNj%  
    GT\s!D;<  
     优化结果: m|cWX"#g  
     光栅高度:101.8nm .jGsO0  
     占空比:20.9% hZ\W ?r  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) L};;o+5uJD  
     偏振对比度:50.0 U37?P7i's  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 ao" ;5 m  
    ]R0A{+]n  
    12. 结论 v`ZusHJ1d  
    |`t!aG8  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) W!4V: (T  
     VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 Mb 2 L32  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) a^}P_hg}-  
     通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 }vxH)U6$q  
     
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