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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) 3L2@C%  
    QuuR_Ao?c'  
    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。 P'o:Vhm_H  
    0,)Ao8  
    1. 线栅偏振片的原理 m5K B#\  
    }@IRReQ  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 \EH:FM}l,  
    2. 建模任务 z-(#Mlq:!  
    SB5DL_q  
    cv fh:~L  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 .E !p  
     偏振元件的重要特性: |&IS ZFSv  
     偏振对比度 y w"Tw  
     透射率 1VW;[ ocQ  
     效率一致性 W#cr9"'Ta  
     线格结构的应用(金属)
    @g|E b}t  
    XOl]s?6H$  
    3. 建模任务 J"w!Q\_  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    UN`F|~@v  
    4. 建模任务:仿真参数 U^_'e_)  
    wv,,#P  
    偏振片#1: oo\0X  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 KMz\h2X  
     高透过率(最大化) dZ!Wj7K)  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) ?sl 7C gl  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) ?DVO\ Cp  
    偏振片#2: %N)o*H&  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 #plwK-tPR  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 gi`K^L=C  
     光栅周期:100nm <YbOO{  
     光栅材料:钨 H) g:<  
    f~Dl;f~H_;  
    5. 偏振片特性 ]pLQ;7f7D  
    { .KCK_ d  
     偏振对比度:(要求至少50:1) u>;#.N/  
    H[o'j@0  
    +Q, 0kv  
    gnbs^K w  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) sr\lz}JW  
    `n8) o%E9  
    ]UnZc  
    %h U8ycI*h  
    6. 二维光栅结构的建模 SsjO1F  
    Auhw(b>}TW  
    }~lF Rf  
     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。 HMNjQ 1y  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 8WWRKP1V  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 {! RW*B  
    iV#JJ-OBq  
    |u)?h] >  
    6w K=  
    7. 偏振敏感光栅的分析 =SLP}bP{:  
    /:>f$k4~h  
     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。 rtDm<aUh  
     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) Uq)|]a&e  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    84P^7[YX>  
    8. 利用参数优化器进行优化 )rD] y2^<  
    >]"5K<-1  
    0CY_nn#3  
     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。 ~az 6n)  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 AO;`k]0e  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ?/"@WP9  
     #1:最佳的优化函数@193nm 9;Ezm<VQ  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    3y>.1  
    xkl'Y*  
    9. 优化@193nm zsI0Q47\  
    I"3Qdi  
    7"=  
     初始参数: AW6]S*rh  
     光栅高度:80nm ^BjwPh4Z#  
     占空比:40% ltt%X].[  
     参数范围: 6+IOJtj  
     光栅高度:50nm—150nm !.L%kw7z  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) D`e!CprF  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 r4NI(\gU  
    ;: Hfkyy]  
    $c0SWz  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 q=bJ9iJsq  
     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。 _h_;nS.Y  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 dk({J   
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 =,-80WNsX  
    Y,WcHE  
    10. 优化@193nm结果 3z: rUhA  
    +n9&q#ah  
    [x!T<jJ  
     优化结果: U_!"&O5lr  
     光栅高度:124.2nm O<f_-n@G|  
     占空比:31.6% qfppJ8L  
     Ex透过率:43.1% =0,")aa!  
     偏振度:50.0 u 8U>R=M  
    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。 mMrvr9%  
    >?M:oUVDU  
     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。 7H[#  
     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。 s\o </ZDo  
     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。 F.?:Gd1  
    wias ]u|  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 8[f]9P/i  
    30FYq?  
    `;*=2M<c  
     初始参数: CJjma=XH  
     光栅高度:80nm }?*:uf  
     占空比:40% `Lm ArW:  
     参数范围: ErB6fl  
     光栅高度:50nm—150nm aChY5R  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) +?MjY[8j  
     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% nT|fDD|  
    zfi{SO l  
    +qpD>5#  
     优化结果: XpOsnvW  
     光栅高度:101.8nm PKdM-R'Z  
     占空比:20.9% ,2H5CFX/  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) )^%,\l-!  
     偏振对比度:50.0 Jd1eOeS  
    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。 JEY%(UR8  
    sdS<-! %u4  
    12. 结论 ),bdj+wr78  
    QHMXQyr(  
     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) plfz)x3  
     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 ?_\Hv@t;  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) _sZ/tU@_-K  
     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。 i-sE\m  
     
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