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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) .Kssc lSD1  
    _aw49ag;  
    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。 -qpe;=g&f  
    8YO` TgW  
    1. 线栅偏振片的原理 `}#n#C)  
    0(+dXzcwM  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 h%!,|[|  
    2. 建模任务 xvW# ~T]  
    $;j{?dvm.  
    cfL:#IM  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 g4GU28l  
     偏振元件的重要特性: %] !xr6d  
     偏振对比度 a t%qowt  
     透射率 mf\@vI  
     效率一致性 59k-,lyU,  
     线格结构的应用(金属)
    iM"L%6*I^  
    =6[R,{|C  
    3. 建模任务 ,m;G:3}48  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    Q`BB@E  
    4. 建模任务:仿真参数 #fxdZm,  
    EkEQFd 5g  
    偏振片#1: xDIl  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 (w?W=guHu  
     高透过率(最大化) a@N 1"O  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) ^2uT!<2  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) |L~RC  
    偏振片#2: 0yL%Pjn6  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 L[lS >4e N  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 5>&C.+A 9  
     光栅周期:100nm L%I8no-Q  
     光栅材料:钨 'V} 4_3#q  
    1p(9hVA  
    5. 偏振片特性 lA,*]Mr~  
    O:+?:aI@  
     偏振对比度:(要求至少50:1) _tfi6UQ&lY  
    !Z%pdqo`.  
    Q&e*[l2M6  
    nh>lDfJV<  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ykNPKzW:  
    77;|PKE /  
    ;b^"b{  
    o<7'(Pz  
    6. 二维光栅结构的建模 2,G9~<t  
    (BY5omlh  
    {r1}ACw{  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 E~1"Nh  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 'E%+ O  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 7DIFJJE'  
    =VF%Z[Gm  
    =xM:8 hm  
    9/6=[)  
    7. 偏振敏感光栅的分析 8Oo16LPD  
    ? 9;r|G  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 YbuS[l8  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 1^y^b{  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    VHx:3G  
    8. 利用参数优化器进行优化 ^(1S`z$  
    w~WW2 w  
    ]gDX~]f[  
     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。 P#qQde/y  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。  @+!u{  
     在该案例种,提出两个不同的目标: p-B |Gr|  
     #1:最佳的优化函数@193nm /t_AiM,(  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    "i; "  
     $ 1v'CT  
    9. 优化@193nm q 1+{MPJ  
    7SjWofv  
    zl@hg<n  
     初始参数: >+2gAO!  
     光栅高度:80nm iU?xw@W R  
     占空比:40% zC_@wMWB  
     参数范围: n^%",*8gD*  
     光栅高度:50nm—150nm 1ika'  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) '"J``=  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 y!jq!faqt  
    t? [8k&Z  
    z#\YA]1  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 "$PX [:  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 P6u%-#  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Y%@a~|  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 9AHxa  
    [PL]!\NJ  
    10. 优化@193nm结果 .X{U\{c|a  
    2G)q?_Q4S  
    YB"=eld  
     优化结果: O@sJ#i>  
     光栅高度:124.2nm (sx,Ol  
     占空比:31.6% 3nX={72<b  
     Ex透过率:43.1% eX <@qa4<  
     偏振度:50.0 ?7R&=B1g  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 cUc:^wvLS  
    z*G(AcS)  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 e\' =#Hw  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ZoroK.N4A%  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ~?uch8H  
    _vr;cjMI  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 7r wNjY#  
    NLF6O9  
    's 'H&sa  
     初始参数: 3Tz~DdB  
     光栅高度:80nm n_@cjO  
     占空比:40% s:Io5C(  
     参数范围: n$y@a? al  
     光栅高度:50nm—150nm ::2(pgH  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) > PONu]^  
     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% |oV_7%mlu  
    $gysy!2}.  
    #w&N) c>  
     优化结果: Wtqv  
     光栅高度:101.8nm w~}.c:B  
     占空比:20.9% v7G&`4~  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 1eMz"@ Q9  
     偏振对比度:50.0 `rZS\A  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 (K3eb  
    G~KYFNHr  
    12. 结论 fm&pxQjg  
    QT7PCHP  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) Rg~F[j$N  
     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_|q@V  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) ZA.i\ ;2  
     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。 j=n<s</V  
     
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