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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) .6/p4OR|  
    r`g;k&"a  
    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。 x w83K  
    wkpVX*DfRE  
    1. 线栅偏振片的原理 U)%u`C0  
    {}C7VS1  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 v%7JZ<I'A  
    2. 建模任务 zr9Pm6Rl  
    3Co>3d_  
    ]~M {@h!<  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^A<.s_  
     偏振元件的重要特性: w>UV\`x  
     偏振对比度 v;qL? _:=c  
     透射率 9/KQAc*  
     效率一致性 cWy0N  
     线格结构的应用(金属)
    4wD^?S!p  
    K:50?r_-6  
    3. 建模任务 |w]i$`3'I  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    AX Jj"hN  
    4. 建模任务:仿真参数 XN%D`tbvJ  
    G8-d%O p  
    偏振片#1: M_ cb(=ey  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 Ae zXou&  
     高透过率(最大化) 95&sFT C  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) e14 Q\  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) A_ z:^9  
    偏振片#2: ct/THq  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Ip\g ^ia  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 4IE#dwZW  
     光栅周期:100nm tl^;iE!-  
     光栅材料:钨 9JeGjkG,  
    RXvcy<  
    5. 偏振片特性 UiN ^x  
    {"(|oIo{  
     偏振对比度:(要求至少50:1) xW )8mv?4n  
    #^w 1!xXD  
    mYRR==iDL  
    t$D[,$G9  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) @].aFhH`)  
    o |.me G  
    jo:p*Q "F  
    w8Vzx8  
    6. 二维光栅结构的建模 S%|' /cFo  
    GDe$p;#"9g  
    @d9*<>@:  
     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。 5S?Xl|8E  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 -0){C|,6  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 P9~kN|  
    ` u)V 9{  
    Ok"wec+,  
    cl8Mv  
    7. 偏振敏感光栅的分析 X,Q(W0-6$u  
    EE{%hGb  
     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。 M/ \~  
     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) 8[XNFFUZs  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
     F<1'M#bl  
    8. 利用参数优化器进行优化 N#qoKY(#  
    $(hZw  
     16{;24  
     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。 ,peFNpi  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 FpYoCyD}  
     在该案例种,提出两个不同的目标: -O6o^Dk  
     #1:最佳的优化函数@193nm Y*Rqgpu $  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    a#@ opUn-  
    [#V! XdQ,  
    9. 优化@193nm oOvbel`;  
    L>*|T[~  
    <7h'MNf&  
     初始参数: #7)6X:/O  
     光栅高度:80nm TR;-xst@  
     占空比:40% #wcoLCjs)  
     参数范围: z(` kWF1<  
     光栅高度:50nm—150nm ?/g(Y  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) B!lw>rUMQ  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 6Vo}Uaq4  
    zj}efv<e  
    GR9F^Y)K{  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 !o7. L%S  
     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。 ^^mi@&ApLD  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 (yVI<Os{a  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 3J{'|3x  
    @B <_h+  
    10. 优化@193nm结果 qz):YHxT]n  
    4+Kc  
    L T!X|O.  
     优化结果: v\Gu  
     光栅高度:124.2nm uhLW/?q.  
     占空比:31.6% 6y5~Kh6  
     Ex透过率:43.1% a$-ax[:\sm  
     偏振度:50.0 GQQ6 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。 uW|y8 BP $  
    Obm\h*$  
     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。 `W=JX2I  
     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。 ?2a gU  
     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。 XPSWAp)  
    Nsy.!,!c  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 %r!-*p<i|  
    j(hC't-  
    ?6gI8K6X  
     初始参数:  +yk>jx  
     光栅高度:80nm mE1*F'0a  
     占空比:40% '>8N'*  
     参数范围: -`JY] H  
     光栅高度:50nm—150nm Smo'&x  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) -rBj-4|"  
     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% YrX{,YtiX  
    1{qg@xlj  
    iW)Ou?aS  
     优化结果: ?UzHQr  
     光栅高度:101.8nm 7UiU3SUcg  
     占空比:20.9% Wh7nli7f_  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) |b'AWI81D  
     偏振对比度:50.0 g|Cnj  
    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。 &+p07  
    `CBTZG09  
    12. 结论 =6hf'lP  
    P^z)]K#sw  
     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) += QboUN  
     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 U8z,N1]r*`  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) p}\!"&,^m  
     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。 BRT2=}A  
     
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