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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) g-2(W   
    'dd[= vzK  
    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。 L@~0`z:>iP  
    l7S&s&W @  
    1. 线栅偏振片的原理 3\?yjL^  
    ;<s0~B#9}  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 F t;[>o  
    2. 建模任务 ds'7zxy/  
    g:[yA{Eh  
    =\x(Rs3  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 6F?U:N#<  
     偏振元件的重要特性: h~.z[  
     偏振对比度 a>)|SfsE  
     透射率 b^&nr[DC  
     效率一致性 @HP7$U"  
     线格结构的应用(金属)
    f>ilk Q`  
    XjJ[7"hs*  
    3. 建模任务 ;c0z6E /  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    F44KbUH  
    4. 建模任务:仿真参数 ; Ne|H$N  
    Y~-P9   
    偏振片#1:  pytF K)U  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 JX2@i8[~  
     高透过率(最大化) nCdxn#|  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) s)V<dm;T  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) [UYE.$Y#(  
    偏振片#2: eGlPi|  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 W4S! rU  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 69EdMuf  
     光栅周期:100nm ]"-c?%L  
     光栅材料:钨 Wt9'-"c  
    //- ;uEO  
    5. 偏振片特性 yq\p%z$:  
    K|sx"u|?  
     偏振对比度:(要求至少50:1) 'mE!,KeS;  
    pcO0xrI  
    o_on/{qz  
    "/$2oYNy+  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) (@;=[5+  
    9*j$U$:'  
    K_ [B@( Xl  
    {K>}eO:K  
    6. 二维光栅结构的建模 z3Q#Wmv2  
    rnS&^  
    u%I |os]  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 }ujl2uhM  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ,p[9EW*8  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Ig"Qw vR  
    +:#UU;W  
    Zp <^|=D  
    y:ad%,. C  
    7. 偏振敏感光栅的分析 ;]sbz4?  
    SH/^qDT'  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 fFJu]  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) oS Apa  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    l"1at eM3  
    8. 利用参数优化器进行优化 zJX _EO  
    vC>8:3Z aq  
    ]U)Yg  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 &BS*C} },  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 e)A-.SRiO$  
     在该案例种,提出两个不同的目标: kNrN72qg  
     #1:最佳的优化函数@193nm yZw5?{g@  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    6z ,nt  
    z"j]m_m H  
    9. 优化@193nm <X ~P62<  
    O[<0\  
    B"=w9w]  
     初始参数: 6PdLJ#LS  
     光栅高度:80nm ?5jq)xd2  
     占空比:40% ]@9ZUtU,;N  
     参数范围: &_ W~d0  
     光栅高度:50nm—150nm JJVdq-k+`  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;kb);iT  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 vG'I|OWg  
    r%UsUj  
    1&#qq*{  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 (~OP)F).  
     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。 Gx/kel[Y}  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 8D6rShx =  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 nX|]JW  
    u;3wg`e  
    10. 优化@193nm结果 $, @,(M`i}  
    ]o3K  
    |cIv&\ x  
     优化结果: /YHAU5N/}  
     光栅高度:124.2nm 1%`Nu ]D  
     占空比:31.6% G7uYkJO  
     Ex透过率:43.1% O"V;otlC  
     偏振度:50.0 o#9 Q   
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 83g$k 9lG.  
    R8C#D B  
     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。 xnvG5  
     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。 pRH'>}rtuH  
     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。 $~r_&1  
    dBNx2T}_0  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 S\R5SRE  
    3:"w"0[K3  
    C q)Cwc[H  
     初始参数: "xV0$%  
     光栅高度:80nm Qs\*r@6?  
     占空比:40% 6'45c1e   
     参数范围: Df5!z\dx  
     光栅高度:50nm—150nm ^\C Fke=  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) r<c&;*  
     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% o9]i {e>L  
    EaKbG>  
    ae0t *;~  
     优化结果: o8h` 9_  
     光栅高度:101.8nm K n,td:(  
     占空比:20.9% gAr=fq-|  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Q:U>nm>xA  
     偏振对比度:50.0 E4, J"T|@  
    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。 za!8:(  
    N~~ sM"n  
    12. 结论 ;LqpX!Pi f  
    YDYN#Ob(;  
     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) ,)M/mG?,  
     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 <rxtdI"3  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) )=pa*  
     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。 Q)Q1a;o  
     
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