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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) y{Y+2}Dv/  
    _% 9+U [@  
    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。 |\n)<r_  
    R|J>8AL}BY  
    1. 线栅偏振片的原理 e$+f~~K  
    3k*:B~1  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 w[7.@%^[  
    2. 建模任务 3p 1EScH  
    G<-9U}~76  
    maUHjI 5A-  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^x"c0R^  
     偏振元件的重要特性: W;oU +z^t$  
     偏振对比度 dFP-(dX#  
     透射率 u4,X.3V]A  
     效率一致性 ]VG84bFm  
     线格结构的应用(金属)
     ]RX tC*  
    nR@,ouB-$  
    3. 建模任务 u~- fK'/!|  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    JlDDM %  
    4. 建模任务:仿真参数 ?WQd  
    #w,WwL!  
    偏振片#1: *- IlF]  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 "ex~ LB  
     高透过率(最大化) M`+e'vdw  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) RTgA[O4J  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段)  J"Y   
    偏振片#2: UK~B[=b9  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 kV:FJx0xP  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 r]JC~{  
     光栅周期:100nm ' MS!ss=r  
     光栅材料:钨 Q_]!an(  
    g"!#]LLe  
    5. 偏振片特性 @>#{WI:"~  
    &!DZW 5  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ,hTwNVWI9  
    n:*_uc^C  
    ?dKa;0\  
    aEEz4,x_  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) `gt&Y-  
    %%+mWz a  
    -_EY$ ?4  
    juYA`:qE&  
    6. 二维光栅结构的建模 ),;D;LI{S  
    Ck3QrfM  
    N(_ .N6  
     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。 Q k;Kn  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 jV4hxuc$  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 xOV A1p b,  
    | z#m  
    t(j_eq}J  
    8_<&f%/  
    7. 偏振敏感光栅的分析 uP(B<NfL:'  
    ^Cc8F3os=  
     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。 qu<B%v  
     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) ~}$\B^z+  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    9QC"Od9H  
    8. 利用参数优化器进行优化 |C$:]MZx  
    dXhCyr%"6  
    1#> &p%P!  
     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。 tKG;k"wk  
     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/QQ:t<XUi  
     在该案例种,提出两个不同的目标: waXDGdl0  
     #1:最佳的优化函数@193nm V~J*49t&2J  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    Evr2|4|O~  
    #aitESbT  
    9. 优化@193nm q,;".3VQ  
    H5AK n*'7  
    $ DDSN  
     初始参数: d s|8lz,  
     光栅高度:80nm C(F1VS  
     占空比:40% FX|0R#4vm  
     参数范围: P[rAJJN/E  
     光栅高度:50nm—150nm VD9 q5tt7  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) CdBthOPX)  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 00`bL  
    bK$/,,0=X/  
    ^i{,z*vi  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 '?{0z!!  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 UOR _M5  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 mD D4_E2*  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DL'd&;6  
    B#HnPUUK  
    10. 优化@193nm结果 A+0T"2  
    q4sl=`L5Sp  
    c&Gz> L  
     优化结果: j}|N^A_ S  
     光栅高度:124.2nm y\F`B0#$  
     占空比:31.6% Po Yr:=S?  
     Ex透过率:43.1% CDQJ bvx  
     偏振度:50.0 _L*f8e8  
    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。 xNC* ]8d  
    _-@ZOhw&  
     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。 b:fxkQm  
     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。 W$z#ssr  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 -!XrwQyk  
    /J1S@-  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 H{j~ihq7  
    ?JuX~{{. L  
    H<V+d^qX\w  
     初始参数: %:" RzHN  
     光栅高度:80nm =:4 '  
     占空比:40% dzgs%qtK  
     参数范围: zo_k\K`{@  
     光栅高度:50nm—150nm &e%{k@  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) b%3Q$wIJ6  
     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% ^D9 /  
    Z -pyFK\  
    +DicP"~*  
     优化结果: rU; g0'4e  
     光栅高度:101.8nm d>^~9X  
     占空比:20.9% AU0$A403  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) S#P+B*v  
     偏振对比度:50.0 utq.r_  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 (YAI,Xnw  
    uAp -$?  
    12. 结论 "(0oP9lZ  
    X"kXNKV/n  
     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) `ajx hp  
     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 H!Wis3S3G  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) I_:t}3s  
     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。 "w;08TX8  
     
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