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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) o|G'vMph  
    #| pn,/  
    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。 ^F)t>K$0m  
    M ^ZEAZi  
    1. 线栅偏振片的原理 `cQAO1-5  
    v6U Gr4  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Q~R%|Q{&  
    2. 建模任务 k"3@ G?JY  
    LZtO Q__B)  
    ?K\r-J!Y  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ; ,Nvg6c  
     偏振元件的重要特性: C/?x`2'  
     偏振对比度 qnb#~=x^  
     透射率 Rp+Lu  
     效率一致性 DD5cUlOSu  
     线格结构的应用(金属)
    ;fW`#aE  
    {S@gjMuN  
    3. 建模任务: Etn uEU  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    redMlHM  
    4. 建模任务:仿真参数 WA6reZ  
    Wr3z%1  
    偏振片#1: tWyl&,3?1  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 {uDH-b(R  
     高透过率(最大化) D\^mh{q(  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) }y1r yeW<  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) *Sg6VGP  
    偏振片#2: /HH_Zi0?N|  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 l(Ya,/4  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 7@R^B=pb  
     光栅周期:100nm 00B,1Q HP  
     光栅材料:钨 b*(, W  
    i>7]9gBm1q  
    5. 偏振片特性 KV8Ok  
    @;G%7&ps  
     偏振对比度:(要求至少50:1) iCJXV'  
    EK.n $  
    5g%D0_e5  
    URbHVPCPb  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) +[ng99p  
    &^`[$LtYd  
    H: nO\]  
    xS4?M<|L63  
    6. 二维光栅结构的建模 "S+AkLe(  
    0GW69 z  
    -mP2}BNM  
     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。 =Fc}T%  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 #kk5{*`  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 "/G] M&  
    [!C!R$AMa  
    $O&N  
    #@' B\!<@=  
    7. 偏振敏感光栅的分析 ;eJ|) *  
    Q/@ pcU  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Kum" }ux  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 6i;q=N$'  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ~W-l|-eogz  
    8. 利用参数优化器进行优化 `z`=!1  
    K8/jfm  
    'C=(?H)M  
     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。 ![!,i\x  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 1LaJ hrp?  
     在该案例种,提出两个不同的目标: w`EC6ZN  
     #1:最佳的优化函数@193nm Pv=]7> e  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ._]*Y`5)d  
    p1[|5r5Day  
    9. 优化@193nm 2%v6h  
    guVuO  
    fRxn,HyV  
     初始参数: n2dOCntN>  
     光栅高度:80nm <00nu'Ex1v  
     占空比:40% :]4s;q:m  
     参数范围: r:PYAb=g  
     光栅高度:50nm—150nm Em4'b1mDX%  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) mo9(2@~<  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 g\9&L/xDN  
    # F6<N]i  
    .AQTUd(_  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 (/^?$~m"  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 ?^J%S,  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 RD0*]4>]  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 M;W&#Fz%  
    M1]w0~G  
    10. 优化@193nm结果 i03=Af3  
    ~;-2eKw  
    nltOX@P-  
     优化结果: j >`FZKxp  
     光栅高度:124.2nm 8QMMKO ui\  
     占空比:31.6% A~ v[6*~>  
     Ex透过率:43.1% ul b0B"  
     偏振度:50.0 t<"`gM^|  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 A k~|r#@  
    qY!LzKM0  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 ;dtA-EfOZ  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ]<ay_w;  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 3UF^Ff<wo  
    Q-A_8  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 m<LzgX  
    R5mb4  
    &xvNR=K[`  
     初始参数: Pqj\vdzx  
     光栅高度:80nm p.<d+S<  
     占空比:40% ?)[=>Kp  
     参数范围: bMsThoePT  
     光栅高度:50nm—150nm T24$lhM  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ' R2*3<  
     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% <IBUl}|\  
    Dw 5Ze  
    <WbO&;%  
     优化结果: i-#Dc (9  
     光栅高度:101.8nm VZe'6?#  
     占空比:20.9%  %{UW!/  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ]ncK M?'O  
     偏振对比度:50.0 qG2P?DR  
    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。  ;\f0II3  
    JaR!9GVN7  
    12. 结论 RH$l?j6  
    !b+!] 2~g}  
     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) [z*1#lj S  
     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 bSQj=|h1  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) Z#l6BXK  
     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。 1bDAi2 H  
     
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