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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) P "%f8C~r  
    t W}"PKv  
    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。 <S3s==Cg  
    BlfadM;  
    1. 线栅偏振片的原理 'Y0h w  
    .t7ME{  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 se=;vp]3a  
    2. 建模任务 B *%ey?  
    6/6{69tnr  
    o3JSh=  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 x;{Hd;<YF  
     偏振元件的重要特性: ;z T3Fv\  
     偏振对比度 L%jIU<?Z7  
     透射率 h43py8v  
     效率一致性 |y pX O3  
     线格结构的应用(金属)
    "x3x$JQZy  
    jN-!1O._G  
    3. 建模任务 -2'1KAk-W  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    0< 93i   
    4. 建模任务:仿真参数 {krBAz&  
    +o?;7  
    偏振片#1: X0Wx\xDg[  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 Zc'^iDAY  
     高透过率(最大化) /@B2-.w  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) (hEg&@  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) \/64Xv3L0  
    偏振片#2: f,x;t-o+R  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Y#QXvo%  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 e07u@_'^  
     光栅周期:100nm 05:?5M4};  
     光栅材料:钨 ;Yt+ {pI  
    fN/;BT  
    5. 偏振片特性  aWPf3Q  
    ] n\]ao  
     偏振对比度:(要求至少50:1) }Ogb|8  
    w{ ;Sp?Os  
    W-*HAS  
    6_:I~TTX  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 5'(T*"  
    `~z[Hj=2  
    f `D( V-4  
    ZZL@UO>:  
    6. 二维光栅结构的建模 Zrp-Hv27,,  
    uW [yNwM  
    zU0SlRFu  
     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。 C`R<55x6  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 N\];{pe>  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 !9.FI{W  
    ':3[?d1Es  
    0' oXA'L-J  
    OE}FZCX F  
    7. 偏振敏感光栅的分析 >bd@2au9!  
    9)t[YE:U3!  
     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。 @v#,SF{  
     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) 684|Uuf7  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    8Ihl}aguW  
    8. 利用参数优化器进行优化 684d&\(s  
    Bgn%d4W;G  
    ;6~5FTmV  
     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。 ,i1BoG  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ?O3d Sxi  
     在该案例种,提出两个不同的目标: Q6wa-Y,  
     #1:最佳的优化函数@193nm @%G?Nht]o  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    `a!9_%|8  
    8*x=Fm,Ok  
    9. 优化@193nm jFJ}sX9]  
    R}cNhZC  
    M>[ A  
     初始参数: :w!hkUx#  
     光栅高度:80nm ]Vmo >  
     占空比:40% ];lZ:gT  
     参数范围: M9afg$;.xe  
     光栅高度:50nm—150nm a+cDH  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) EZN!3y| m  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 % 1$#fxR  
    J8i,[,KcE  
    ".%d{z}vz  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Ix}6%2\  
     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。 1]eRragm"  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 N'WC!K.e  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 vg5_@7  
    RgA"`p7{  
    10. 优化@193nm结果 tv.<pP9-C  
    G<Eb~]. 1'  
    atF#0*e>  
     优化结果: 3fp&iz  
     光栅高度:124.2nm oda,  
     占空比:31.6% aZCq{7Xs  
     Ex透过率:43.1% '5 ~cd  
     偏振度:50.0 (wM` LE(Ks  
    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。 KyfH8Na?  
    `:;q4zij;  
     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。 FOk;=+  
     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。 /KX+'@  
     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。 !{ (Bc8 hT  
    Z#L4n#TT  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 )0iN2L]U;  
    Z i.' V  
    g+4y^x(X@1  
     初始参数: 9i}$245lB  
     光栅高度:80nm Pv/ v=s>X  
     占空比:40% jT =|!,Pn  
     参数范围: N{S) b  
     光栅高度:50nm—150nm GPK\nz}  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) r+8D|stS  
     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% nAEyL+6U  
    cO*g4VL"[  
    _OTVQo Ap  
     优化结果: n)98NSVDbT  
     光栅高度:101.8nm - ~|Gwr"  
     占空比:20.9% Leb|YX  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ESIP+  
     偏振对比度:50.0 *H/3xPh,*  
    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。 twq~.:<o  
    NFZ(*v1U  
    12. 结论 B(++*#T!^m  
    ZQ_6I}i")  
     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) T5."3i  
     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 L|T?,^  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) R-S<7Q3E0=  
     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。 hc[ K VLpS  
     
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