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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) -G@uB_Cs  
    .ahY 1CO  
    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。 V=p"1!(  
    #pgD-0_  
    1. 线栅偏振片的原理 'jMs&  
    GD)paTwO<  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 jnbR}a=fJ  
    2. 建模任务 DTuco9yr[  
    I4+1P1z  
    gK;dfrU.8Y  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 r7>FH!=:  
     偏振元件的重要特性: |bSAn*6b  
     偏振对比度 fa,:d8  
     透射率 pbDr:kBL  
     效率一致性 w'A*EWO  
     线格结构的应用(金属)
    |f$ws R`&  
    =,q/FY:  
    3. 建模任务 }~=<7|N.  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    llR5qq=t  
    4. 建模任务:仿真参数 EPLHw  
    p/Q< VV  
    偏振片#1: T^vo9~N*  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 B Tj1C  
     高透过率(最大化) 6Iv};f"Y  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) VyN F)$'T  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) #o[n.  
    偏振片#2: )quQI)Ym  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 2]Cn<zJ  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 FN/l/OSb  
     光栅周期:100nm N#jUqm  
     光栅材料:钨 "Dk@-Ac  
    qi7*Jjk>90  
    5. 偏振片特性 +PLJ  
    [.Md_  
     偏振对比度:(要求至少50:1) lul  
    ib 'l:GM  
    z1,#ma}.  
    t4d/%b~{:U  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 9[*P`*&  
    ]j,o!|rx7  
    ;nbEV2Y<  
    GHLnwym  
    6. 二维光栅结构的建模 B/K=\qmm  
    |0u qW1  
    4IB`7QJq  
     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。 muF&t'k  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 fj( WH L  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 c[X6!_  
    k5tyOk  
    rfQs 7S;G  
    --TH6j"  
    7. 偏振敏感光栅的分析 Zn. S65J*u  
    AVU'rsXA  
     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。 +/n]9l]#h  
     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) ! @Vj&>mH$  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    W^ask[46R  
    8. 利用参数优化器进行优化 X"g,QqDD  
    R6>*n!*D@  
    [a$1{[|)  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 L{&1w  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 WTt /y\'6  
     在该案例种,提出两个不同的目标: rk ,64(  
     #1:最佳的优化函数@193nm 2++$ Ql/  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    >2}*L"YC  
    gGA5xkA  
    9. 优化@193nm ;YQ6X>  
    jL4"FTcE]3  
    wT;;B=u}G  
     初始参数: d@cyQFX  
     光栅高度:80nm jamai8  
     占空比:40% #&S<{75A  
     参数范围: ?H!&4o  
     光栅高度:50nm—150nm M_75bU  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) "4smW>f:%  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 93w$ck},?G  
    >B;S;_5=  
    [vY)y\W{  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 SFsT^f<  
     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。 B1i'Mzm-4  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 hdM?Uoo(4a  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 biffBC:q  
    P:X X8&#  
    10. 优化@193nm结果 O,J,Q|` H&  
    ;yZY2)L   
    {Y]3t9!\  
     优化结果: l~kxK.Ru  
     光栅高度:124.2nm m]=G73jzO  
     占空比:31.6% &w%%^ +n |  
     Ex透过率:43.1% 5KYR"-jY  
     偏振度:50.0 rHjR 4q  
    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。 !a5e{QG0  
    X)[QEq^  
     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。 W`wT0kP?*]  
     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。 &.0wPyw  
     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。 Hpp;dG  
    Pc~)4>X<  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 F20%r 0  
    @ eP[*Q  
    {`L,F  
     初始参数: jJ_6_8#  
     光栅高度:80nm :J5CmU $  
     占空比:40% $~A\l@xAG  
     参数范围: ,?GAFg K:  
     光栅高度:50nm—150nm .M\0+,%/  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) a9nXh6  
     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% (G"/C7q  
    hJ V*  
    &gm/@_  
     优化结果: %o0.8qVJi  
     光栅高度:101.8nm B"RZpx  
     占空比:20.9% KR4RIJZ_t  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 9>5]y}.{  
     偏振对比度:50.0 -32.g \]  
    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。 =1F F2#zS  
    SY2((!n._  
    12. 结论 WOGMt T%  
    &\r_g!Mh  
     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)  YwB\kN  
     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 FkoN+\d  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) _P]k6z+  
     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。 eJ$ {`&J  
     
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