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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 ]7a=  
    m[{&xF|_  
    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。 tTFoS[V  
    (<C%5xk  
    1. 线栅偏振片的原理 $M`;."  
    is?&%VY  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 :UcS$M1LE  
    2. 建模任务 #=H}6!18  
    'h^DI`  
    otVyuh  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 *wB-lg7%  
     偏振元件的重要特性: 7=.VqC^  
     偏振对比度 j& o+KV  
     透射率 ePpK+E[0Z  
     效率一致性 'B5J.Xe:  
     线格结构的应用(金属)
    _O;~ }N4u  
    O|&TL9:  
    3. 建模任务 '%!M>rY,  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    C)96/k  
    4. 建模任务:仿真参数 W:poUG1UR  
    d+2O^of:T  
    偏振片#1: |J Q:.h  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 A4Q)YY9~  
     高透过率(最大化) C9g~l}=$&  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) WQLL[{mhS  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) pd>a6 lI`  
    偏振片#2: :_\!t45  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 q&$0i   
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 wwcwYPeg  
     光栅周期:100nm 01c/;B  
     光栅材料:钨 R, w54},  
    D'[P,v;Q  
    5. 偏振片特性 :z} _y&]  
    , q@(L  
     偏振对比度:(要求至少50:1) /9+A97{  
    SxW}Z_8x  
    D ,ZNh1xt  
    ]<;i} n| <  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 7k t7^V<  
    :IT U0%;!+  
    ~:}XVt0%8  
    \m~\,em  
    6. 二维光栅结构的建模 !+45=d 5  
    ckjVa\  
    ;Q>3N(  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 7YXXkdgbd  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ?tC}M;~  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ?J@?,rZQ^V  
    88np/jvC{  
    h GA0F9.U  
    H=o-ScA  
    7. 偏振敏感光栅的分析 %QsSR'`  
    (_&V9vat=  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 4}8+)Pd  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) M`C~6Mf+  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    n|mJE,N  
    8. 利用参数优化器进行优化 !!+/Wgd:6  
    K!D_PxV  
    -90ZI1O`  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 k|$"TFXx;  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 8/>wgY  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 2 .Eu+*UC  
     #1:最佳的优化函数@193nm itC *Z6^  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    b?2X>QJ  
     lGnql1(  
    9. 优化@193nm yrE,,N%I  
    W]!@Zlal  
    zA'gb'MmW  
     初始参数: D#/%*|  
     光栅高度:80nm f.$aFOn  
     占空比:40% c6Yf"~TD0  
     参数范围: =8$0$d  
     光栅高度:50nm—150nm PQ&Q71  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) \o62OfF!  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Y( V3P nH  
    6& &}P79  
    5&-j{J0iV  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 m[@%{  
     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。 vNK`Y|u@  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 5v !DYx  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 |?2 hml  
    FD XWFJ  
    10. 优化@193nm结果 nqurY62Ip  
    %Vw|5yA4  
    aJy>  
     优化结果: z)ft3(!  
     光栅高度:124.2nm GTp?)nh^  
     占空比:31.6% q lz9&w  
     Ex透过率:43.1% rF8W(E_=  
     偏振度:50.0 }rKJeOo^x?  
    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。 1Es*=zg  
    3XApY'  
     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。 +(=0CA0GE  
     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。 Mz/]DJ8  
     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。 9zoT6QP4  
    DnG/ n  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 t?]\M&i&  
    F=-uDtQ <N  
    {z5V{M(|w3  
     初始参数: 5#TrCPi6A  
     光栅高度:80nm P0'e"\$  
     占空比:40% o27 3|*  
     参数范围: H-/; l54E  
     光栅高度:50nm—150nm ( Lok  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) inr%XS/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% o~OwE7H)A  
    H )BOSZD  
    2~G,Ia  
     优化结果: 3~[`[4n^  
     光栅高度:101.8nm h*;g0QBkl  
     占空比:20.9% lgkl? 0!  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) H4PbO/{xO  
     偏振对比度:50.0 %XEKhy  
    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。 =~GE?}.o  
    rxs~y{ Xi  
    12. 结论 `y8 ?=  
    ZQ,fm`y\  
     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) e-[>( 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 LJRg>8  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) g,t3OnxS?  
     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。 0t#NMW  
     
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