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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) {U$XHG  
    egSs=\  
    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。 k ,ldi  
    dsx<ZwZN>  
    1. 线栅偏振片的原理 cW_wIy\]&  
    mRRZ/m?A(  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 F-rhxJd  
    2. 建模任务 u"(NN9s  
    hnB`+!  
    !-^oU"  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 *]NfT}}  
     偏振元件的重要特性: W_E^+Wl@  
     偏振对比度 Khi;2{`  
     透射率 B>>_t2IU  
     效率一致性 NJgu`@YoI  
     线格结构的应用(金属)
     %G\nl  
    R:&y@/JY8[  
    3. 建模任务 *EvW: <  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    "qF/7`e[  
    4. 建模任务:仿真参数 ,$ /Ld76U  
    )W p7e51  
    偏振片#1:  f_n  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 &'&)E((  
     高透过率(最大化) xWXLk )A  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) & [@)Er=  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) <=GZm}/]N  
    偏振片#2: 8.. |-<w  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 AVw oOv J  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 .O'~s/h  
     光栅周期:100nm }Vob)r{R@  
     光栅材料:钨 f~\H|E8(  
    LEP TL#WT1  
    5. 偏振片特性 ><D2of|  
    $;G<!]& s  
     偏振对比度:(要求至少50:1) TMY. z  
    yc?L OW0  
    >I5Wf /$  
    tmq?h%O>  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) $%\6"P/64  
    &.DRAD)  
    u9KT_` )  
    iYvzZ7 8f  
    6. 二维光栅结构的建模 EC8Z. Uu  
    -O?HfQ  
    !KOa'Ic$V  
     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。 b<4nljbx  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 Qd YYWD   
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 aWJ BYw6{L  
    NYP3u_ QX  
    \9OKf|#j  
    i"iy 0 ?  
    7. 偏振敏感光栅的分析 L-E?1qhP>  
    f!yl&ulKU  
     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。 467"pqT  
     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) 2bTS, N/>  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    $`W3`}#fM  
    8. 利用参数优化器进行优化 Y% \3N  
    !Whx^B:  
    2;"vF9WMm  
     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。 +`gU{e,p  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 9y&;6V.'  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 0n6eWwY  
     #1:最佳的优化函数@193nm :Bt,.uN C  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    4(P<'FK $  
    \^9n&MonM  
    9. 优化@193nm WgR%mm^  
    C^,b aCX  
    C}<e3BXc  
     初始参数: KG(FA  
     光栅高度:80nm BNjMq  
     占空比:40% F%$q]J[  
     参数范围: qS! Lt3+  
     光栅高度:50nm—150nm /KC^x= Xv:  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Mx6 yk,  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 QnBWZUI  
    4Ol1T(J#  
    k3t]lG p  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 mD% qDKI  
     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。 [Q8Wy/o Q  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 +{=U!}3|  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >f Hu  
    z7XI`MZN^  
    10. 优化@193nm结果 *2-b&PQR{  
    +ug2p;<B  
    cy!P!t,@  
     优化结果: hG~.Sc:G  
     光栅高度:124.2nm J5jI/P  
     占空比:31.6% X6Z/xb@  
     Ex透过率:43.1% VByA6^JR  
     偏振度:50.0 &F#eYEuy  
    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。 {na>)qzKP  
    vv2[t  
     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。 Ws0)B8y,|  
     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。 zi`q([  
     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。 AU)\ lyB  
    :oW 16m1`  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 "AXgT[ O  
    2i #Ekon  
    H)Me!^@[D  
     初始参数: @N<h`vDa  
     光栅高度:80nm A7#nBHwxZ  
     占空比:40% qTbc?S46pt  
     参数范围: tMP"9JE,  
     光栅高度:50nm—150nm ztHx) !  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) |BhL.  
     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% QX}JQ<8  
    qhTVsZ:{C  
    N<4 nb  
     优化结果: s{7bu|0  
     光栅高度:101.8nm Iy;"ht6  
     占空比:20.9% m*B4a9 f  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ?5B?P:=kl  
     偏振对比度:50.0 B>cT <B  
    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。 X-" +nThMn  
    3rHn?  
    12. 结论 |Bi7:w  
    x)eF{%QB  
     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) iyR"O1]  
     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 A\9LJ#E  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) =~W=}  
     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。 CGK]i. N  
     
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