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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) :n%&  
    `v2Xp3o4f  
    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。 0[7"Lhpd  
    N6%L4v8-}X  
    1. 线栅偏振片的原理 6UqDpL7^U  
    A2P.5EN  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Q0ba;KPm  
    2. 建模任务 N'pYz0_H  
    ?@6Zv$vZ  
    |BD2=7,z  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 pXA |'U5]  
     偏振元件的重要特性: Wdj|RKw  
     偏振对比度 _[wG-W/9R  
     透射率 t"MrrK>T  
     效率一致性 =OTu8_ d0t  
     线格结构的应用(金属)
    FNo.#Z5+b  
    6 Pdao{P  
    3. 建模任务 :$P1ps3B  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    ?papk4w  
    4. 建模任务:仿真参数 Np$ue }yr  
    Y'+K U/H  
    偏振片#1: `/B+  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 -q? ,  
     高透过率(最大化) HTm`_}G9  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) VG50n<m9  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) s |o(~2j  
    偏振片#2: >>8{N)c5E  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 WfTl\Dxw  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 z*cKH$':  
     光栅周期:100nm g+?2@L$L  
     光栅材料:钨  &!wtH  
    xNLgcb@v>  
    5. 偏振片特性 e :T9f('  
    $IdU  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ,;<M+V3+  
    vM:c70=  
    qT#NS&T!-  
    7>AM zNj  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Ev3,p`zS._  
    ]A1'+!1$  
    i4M%{]G3Y  
    -uhVw_qq#  
    6. 二维光栅结构的建模 E, oR.B  
    +NeoGnj  
    #GUD^#Jh  
     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。 7E5 =Qx  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 tOo\s&j  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 }2Y`Lr  
    (io[O?te  
    2~V"[26t  
    K=pG,[ChA  
    7. 偏振敏感光栅的分析 z2#k /3%o=  
    :0bjPQj  
     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。 8~|v:qk  
     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) ]x%sX|Rj  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    lfr^NxOU  
    8. 利用参数优化器进行优化 1Cw$^jd  
    K;>9K'n  
    OXB 5W#$  
     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。 b%d,X-3  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Q~KzcB<  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ZzP&Zrm  
     #1:最佳的优化函数@193nm e-VGJxR  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ]c]^(C  
    9XUk.Nek  
    9. 优化@193nm v`p@djM  
    XQtV$Lw  
    HJd{j,M  
     初始参数: ZQ'|B  
     光栅高度:80nm !HeQMz  
     占空比:40% XK;Vu#E*^  
     参数范围: D'^UZZlI^I  
     光栅高度:50nm—150nm ]!s@FKC{;  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) K1&t>2=%  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |C0!mU  
    EZT 8^m  
    U_Q;WPJ  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 m9\~dD  
     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。 f>&*%[fw  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 {CFy %  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 j8^zE,Z  
    ]K%d   
    10. 优化@193nm结果 8I<j"6`+Q  
    #nmh=G?\Sm  
    8>xd  
     优化结果: p Ohjq#}  
     光栅高度:124.2nm +6^hp-G7  
     占空比:31.6% ,kl``w|1M  
     Ex透过率:43.1% |qU~({=b  
     偏振度:50.0 ~ftR:F|9  
    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。 -M4VC^_  
    Zcg-i:@  
     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。 ID<[=es6  
     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。 ]u:Ij|.'y0  
     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。 EiyHZ  
    Z>dvth  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 \XfLTv  
    D z[ ,;  
    *qxv"PptX  
     初始参数: Gh<#wa['}  
     光栅高度:80nm qca=a }  
     占空比:40% ZS`9r16@b  
     参数范围: b'vIX< g  
     光栅高度:50nm—150nm ;wZplVB7y  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) $bN_0s0:'  
     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% ;1>V7+/  
    st>%U9  
    g!)*CP#;  
     优化结果: iP1yy5T  
     光栅高度:101.8nm |3hNTH?  
     占空比:20.9% m6Qm }""  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) iRM ?_|  
     偏振对比度:50.0 p<y \ ^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,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 Qtt3;5m  
    <oSx'_dc  
    12. 结论 .&h|r>*|J  
    qa4j>;  
     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) >LB*5  
     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 $&i8/pD  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) J<&?Hb*|  
     通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 6=*n$l# }  
     
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