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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) !*'uPw:l2  
    WfL5. &  
    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。 ]|@RWzA  
    T\NvN&h-  
    1. 线栅偏振片的原理 $x)C_WZj?  
    s: ~3|D][  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 uF/l,[0v  
    2. 建模任务 E0o=  
    /:~mRf^  
    Kp!sn,:  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ]KBzuz%  
     偏振元件的重要特性: S8TJnv`?'  
     偏振对比度 ]Wa.k  
     透射率 OjcxD5"v9  
     效率一致性 pA&CBXio  
     线格结构的应用(金属)
    h}nceH0s3d  
    _ )b:F=4j  
    3. 建模任务 k}(C.`.  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    oQ{(7.e7)  
    4. 建模任务:仿真参数 )`, Bt  
    %ZDo;l+<F6  
    偏振片#1: 7`9J.L&,;  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 R/VrBiw  
     高透过率(最大化) TO ^}z  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) pdUrVmW"'  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) Yg3Vj=  
    偏振片#2: ""|vhgP  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 K&0'@#bE\  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 8!(4;fN$j.  
     光栅周期:100nm c*sK| U7)  
     光栅材料:钨 Vcm9:,Xlw  
    +] s"*'V$  
    5. 偏振片特性 +l+8Z:i<  
    vN=e1\  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Yw&{.<sL  
    @*`9!K%  
    By%mJ%$~  
    A%qlB[!:  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) xXp$Nm]:  
    ?fr -5&,  
    ZJlmHlAX  
    @F%H 1  
    6. 二维光栅结构的建模 tXDO@YH3S  
    yqi=9NB  
    2Z!%Q}Do  
     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。 J{<,V\t)  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 mltG4R ?  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Z#0hh%E"|y  
    (\S/  
    vs]#?3+  
    ?nN3K   
    7. 偏振敏感光栅的分析 A2.[P==  
    fbgq+f`\  
     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。 a7KP_[_(  
     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) |wW_Z!fL  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ~Y]*TP  
    8. 利用参数优化器进行优化 sz4)xJgF (  
    UlF=,0P  
    sz}YX R=m  
     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。 \i%h/Ao  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 O {u^&V]  
     在该案例种,提出两个不同的目标: aMI\gCB/  
     #1:最佳的优化函数@193nm ?ra6Lo  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ug47JW  
    S,A\%:Va  
    9. 优化@193nm <4V]>[{W  
    WPLM*]6  
    $w!;~s  
     初始参数: yv2BbrYyy  
     光栅高度:80nm rBG8.E36J  
     占空比:40% ,I# X[^/  
     参数范围: |_7nvck  
     光栅高度:50nm—150nm &aD ]_+b  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) U6SgV 8  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ^D` ARH  
    BfQRw>dZ"{  
    E07g^y"}i  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Id-?her>B  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 <~ E'% 60;  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 &Xw{%Rg  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >:7W.QLRU  
    96M?tTa  
    10. 优化@193nm结果 ^3`CP4DT  
    U-+%e:v  
    QI\&D)  
     优化结果: DxX333vC  
     光栅高度:124.2nm ;533;(d* o  
     占空比:31.6% ODE9@]a  
     Ex透过率:43.1% K5(:UIWx  
     偏振度:50.0 ~xz3- a/  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 (W.euQy  
    Mx& P^#B3  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 \VJ7ahg[\  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 7|=*z  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 Sw!/ I PO  
    _ElA\L4g%  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 Ya$JX(aUe  
    jTjGbC]X  
    b.Wf*I?  
     初始参数: LeY!A#j  
     光栅高度:80nm 9H ~{2Un  
     占空比:40% P=ARttT`(  
     参数范围: bvM\Qzc!<3  
     光栅高度:50nm—150nm xxnMvL;  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) JStT"*4j  
     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% K]q9wR'q  
    S(;3gQ77  
    5~WMb6/  
     优化结果: ,XmTKO c  
     光栅高度:101.8nm mRI W9V  
     占空比:20.9% !wl3}]q  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) O{" A3f  
     偏振对比度:50.0 {. r/tV5IH  
    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。 jtWI@04o09  
    !Pmv  
    12. 结论 =1D* JU  
    Epm'u[wV  
     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) (+g!~MP  
     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 n ETm"  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) [&mYW.O<  
     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。 | ?Js)i  
     
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