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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) SKsKPqz  
    Ej8^Zg  
    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。 VS8Rx.?  
    Z@PmM4F@S  
    1. 线栅偏振片的原理 @i IRmQ  
    L0WN\|D  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 'AS|ZRr/  
    2. 建模任务 y/ ef>ZZ  
    O[JL+g4  
    [:SWi1cK2  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 338k?nHxv  
     偏振元件的重要特性: {[?(9u7R  
     偏振对比度 (M.&^w;`,  
     透射率 %aVq+kC h  
     效率一致性 i6Emhji  
     线格结构的应用(金属)
    \n|EM@=eE  
    PBTnIU  
    3. 建模任务 *mvlb (' &  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    ={@6{-tl  
    4. 建模任务:仿真参数 JO6)-U$7UG  
    +}os&[S  
    偏振片#1: K F!Yf\  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 ,M ^<CJ  
     高透过率(最大化) PP33i@G  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) R)s:rJQ=p  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) jkF^-Up.  
    偏振片#2: )W _v:?A9  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内  Sw, +p  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 +E(L\  
     光栅周期:100nm <&g,Nc'5C  
     光栅材料:钨 EaY?aAuS:  
    >$/>#e~  
    5. 偏振片特性 XrGglBIV  
    p}pjfG  
     偏振对比度:(要求至少50:1) HJ[cM6$2  
    @>2i+)=E5  
    " C Qa.%  
    L2i_X@/  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) SP_75BJ  
    !@*7e:l  
    /dI&o,sA  
    h(u8&MHx  
    6. 二维光栅结构的建模 u.m[u)HQ  
    +.b,AqJ/  
    g(7rTyp4)  
     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。 1FL~ndJs  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 2E)-M9ds  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 x,pjpx  
    Q1I6$8:7  
    :vQrOn18p  
    nRZ]z( b  
    7. 偏振敏感光栅的分析 qv KG-|j  
    CXx*_@}MU  
     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。 SBk4_J/_  
     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) Z4w!p?Wqa  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ,pQZ@I\z  
    8. 利用参数优化器进行优化 )e=D(qd  
    NgGp  
    BLf>_b Uk  
     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。 '9Xu 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。 h-K_Lr]  
     在该案例种,提出两个不同的目标: -4IE]'##  
     #1:最佳的优化函数@193nm rCbDu&k]  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    jTtu0Q|  
    ;LPfXpR  
    9. 优化@193nm b)5uf'?-  
    4ber!rJM  
    G+"t/?/  
     初始参数: IT7wT+  
     光栅高度:80nm yT"Eq"7/Y#  
     占空比:40% ;oKZ!ND  
     参数范围: /}fHt^2H  
     光栅高度:50nm—150nm v,{ :Ez(H  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2M#Q.F  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 GxI!{oi2  
    l \!fj#  
    0oZ= yh  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 lH x^D;m6  
     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。 $m{:C;UH  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 uLL]A>vR  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 n&;85IF1  
    fo#fg8zX%  
    10. 优化@193nm结果 6azGhxh  
    i$:*Pb3mV  
    *K6g\f]b#  
     优化结果: r?lf($ D*  
     光栅高度:124.2nm 2~1SQ.Q<RY  
     占空比:31.6% +_?hK{Ib"  
     Ex透过率:43.1% R'bTN|Cq  
     偏振度:50.0 FxtQXu-g  
    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。 r6MMCJ|G  
    P}y +G|  
     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。 9~5uaP$S  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 RXpw!  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 9N%We|L,c  
    D9 CaFu  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 &0OG*}gi  
    hOu3 bA  
    .9on@S  
     初始参数: q77;ZPfs8  
     光栅高度:80nm "3)C'WlEy/  
     占空比:40% x=hiQ>BIO0  
     参数范围: i&Tbz!  
     光栅高度:50nm—150nm |+FubYf?$  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) HZzDVCU  
     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% j^j1  
    * J7DY f  
    ]YnD  
     优化结果: =)H.c uc  
     光栅高度:101.8nm @Q ]=\N:  
     占空比:20.9% l6T-}h:=  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) *v jmy/3  
     偏振对比度:50.0 BOb">6C  
    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。 %Q__!D[  
    |"X*@s\'  
    12. 结论 p*R;hU  
    lk^Ol&6  
     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) 7u -p%eq2  
     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 0U(@= 7V  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) G\/zkrxmv  
     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。 o]J{{M'E  
     
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