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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) )ttUWy$w  
    zxbpEJzpn  
    该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 j}JrE,|  
    hRrn$BdLX  
    1. 线栅偏振片的原理 X\@C.H2ttY  
    R3;Tk^5A  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 V-Sd[  
    2. 建模任务 xp }hev^@$  
    qB0E_y)a  
    ?fUlgQ }N  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 WJkZ!O$"j  
     偏振元件的重要特性: 19Mu61  
     偏振对比度 'B 43_  
     透射率 `_`QxM  
     效率一致性 :U3kW8;UMP  
     线格结构的应用(金属)
    vd 0ljA  
    >0p h9$  
    3. 建模任务  D#il*  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    QS` PpyBkd  
    4. 建模任务:仿真参数 >*#1ZB_l  
    52 fA/sx  
    偏振片#1: 723bkJw V  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 #\.,?A}9  
     高透过率(最大化) JORGj0v  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) v/68*,z[  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) (e!0]Io@  
    偏振片#2: 4cabP}gBk  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 5_I->-<  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ;t<QTGJ  
     光栅周期:100nm gQxbi1!;9  
     光栅材料:钨 U(Nu%  
    G-xDN59K  
    5. 偏振片特性 dZ  rAn  
    %r%Mlj:#  
     偏振对比度:(要求至少50:1) b\vKJ2  
    2ORNi,_I  
    6:Ch^c+IZ  
    ] >LhkA@V  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 5!DBmAB  
    P9^-6;'Y  
    V5sg#|&  
    ,2j&ko1  
    6. 二维光栅结构的建模 Kw efs;<E?  
    Rot@x r7Hc  
    >}`:Ac  
     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。 !;i`PPRwk  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 M dZ&A}S  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 (l-tvk4Ln  
    E^ P,*s  
    <j*;.yyC  
    kzn5M&f>  
    7. 偏振敏感光栅的分析 HJXT9;w  
    zLD0RBj7p  
     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。 3 Nreqq  
     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) ZHU5SXu  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    *c~T@m~DR  
    8. 利用参数优化器进行优化 @ezH'y-v  
    1crnm J!C  
    cik!GA  
     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。 WHsgjvh"  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 zEd0Tmt  
     在该案例种,提出两个不同的目标: iVp,e  
     #1:最佳的优化函数@193nm (]0%}$Fo  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    UR7g`/  
    WG N=Y~E  
    9. 优化@193nm M=1nQF2J  
    ,uo'c_f(e  
    A'q#I>j`  
     初始参数: 2 ^mJ+v<  
     光栅高度:80nm IE;~?W"  
     占空比:40% "x=f=;  
     参数范围: KM}f:_J*lg  
     光栅高度:50nm—150nm |X0Y-  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) |]J>R  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 5mJJU  
    ),UX4%K=  
    Bg&i63XL$$  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 LQ(yScA@  
     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。 WFO4gB*  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Y? x,  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 oFy=-p+C  
    (g[h 8 c  
    10. 优化@193nm结果 -~v|Rt  
    S0~2{ G"v  
    w.H%R-Be  
     优化结果: biSz?DJ>  
     光栅高度:124.2nm W%T>SpFl  
     占空比:31.6% B:gjAb}9T  
     Ex透过率:43.1% H<v'^*(  
     偏振度:50.0 q*F{/N **  
    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。 $^OvhnL/  
    ;pqg/>W'  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 rs,2rSsg!  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 3&u&x(   
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 Y%PwktQm  
    zA$k0p  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 u+'tfFds&  
    S{;sUGcu  
    @\|_  
     初始参数: NdL,F;^  
     光栅高度:80nm V,q](bg  
     占空比:40% Svondc 4  
     参数范围: 7NDr1Z#B6V  
     光栅高度:50nm—150nm r30 <(nF  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 7on.4/;M  
     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% n` xR5!de  
    'NX```U0  
    AD1=[I3  
     优化结果: pPcTrN'  
     光栅高度:101.8nm D+>4AqG  
     占空比:20.9% wQe_vY  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Q$HG  
     偏振对比度:50.0 {B[=?6tQ  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 *MJX?  
    x 7~r,x(xM  
    12. 结论 KVD8YfF  
    8g&? Cc  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) `&D|>tiz  
     VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 >sK!F$  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) MC<PM6w  
     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。 S-k8jm  
     
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