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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) wu6;.xTLl  
    @;4zrzQi7  
    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。 +E+p"7  
    2s8a $3  
    1. 线栅偏振片的原理 h4}84}5d  
    'BxX0  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ]q[D>6_  
    2. 建模任务 ]A `n( "%  
    ,ng Cv;s  
    }#+^{P3;  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 gg/-k;@ Rf  
     偏振元件的重要特性: := V[7n])  
     偏振对比度 rXq.DvQ  
     透射率 J{<X 7uB  
     效率一致性 Vt~{Gu-Y  
     线格结构的应用(金属)
    qkqIV^*R  
    RC"MdcD:]y  
    3. 建模任务 e{H=dIa+  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    =I5>$}q_&,  
    4. 建模任务:仿真参数 ~=LE0.3[  
    I][*j  
    偏振片#1: l&zilVVm  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 H41?/U,{  
     高透过率(最大化) Z\rwO>3  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) E&w7GZNt  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) `(;m?<%  
    偏振片#2: gJ+'W1$/  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 2[yd> (`  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 t}4, ]m s  
     光栅周期:100nm {S \{Ii6  
     光栅材料:钨 DCa^ u'f  
    =svN#q5s  
    5. 偏振片特性 H8jpxzXv  
    y.k~Y0  
     偏振对比度:(要求至少50:1) G_JA-@i%  
    N~gzDQ3  
    _f,C[C[e&  
    .{^5X)  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) \@zHON(  
    6MW{,N  
    .P]+? %&  
    Y=KTeYW`  
    6. 二维光栅结构的建模 T-L||yE,h  
    u=sp`%?  
    bJ%h53  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 q`-N7 ,$T  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ^ @5QP$.  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 *&W"bOMH*  
    &z3o7rif$  
    NI]N4[8(  
    6 gE7e|+  
    7. 偏振敏感光栅的分析 RqrdAkg  
    reWot&;  
     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。 )akoa,#%6c  
     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) 7}>EJ  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    "^-a M  
    8. 利用参数优化器进行优化 <'*LRd$1  
    M }D}K\)  
    tWRC$  
     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。 4HlQ&2O%#  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 eauF ~md,  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 7NGxa6wi  
     #1:最佳的优化函数@193nm H{wl% G  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    wHy!CP%  
    Xv^qVn4  
    9. 优化@193nm &8lZNv8;(p  
    ,J@  
    77Y/!~kd  
     初始参数: 8A# ;WG  
     光栅高度:80nm 77Dn97l)&  
     占空比:40% g 7H(PF?  
     参数范围: UK!(G  
     光栅高度:50nm—150nm |BXg/gW  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 9* M,R,y  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ~"!fP3"e  
    Bzf^ivT3L  
    `a/`,N  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 J&_n9$  
     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。 ~n_HP_Kf?  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 >t+P(*u  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 m&3xJuKih  
    * ;FdD{+  
    10. 优化@193nm结果 ]SEZaT  
    c:('W16  
    A#,ZUOPGH  
     优化结果: o8MZiU1Xf  
     光栅高度:124.2nm c71y'hnT  
     占空比:31.6% ;tf=gdX;  
     Ex透过率:43.1% lOp`m8_=  
     偏振度:50.0 ]:n,RO6  
    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。 Lw,h+@0  
    WIGi51yC.x  
     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。 /dHF6yW  
     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。 :4|4=mkr  
     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。 XWw804ir  
    x)&\z}  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 &^nGtW%a 9  
    ?JUeuNs9  
    V]^$S"Tv  
     初始参数: gqR(.Pu  
     光栅高度:80nm 6LhTBV  
     占空比:40% qQa}wcU'9p  
     参数范围: ?7A>+EY  
     光栅高度:50nm—150nm *1"+%Z^  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 6\t@)=C,Q  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% wC*X4 '  
    ~#/  
    PY'2h4IL  
     优化结果: 1;iUWU1@  
     光栅高度:101.8nm A%vbhD2;W  
     占空比:20.9% p<%d2@lp  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间)  :11 A  
     偏振对比度:50.0 iow"n$/  
    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。 -g<oS9   
    jWgX_//!  
    12. 结论 }0 ?3:A  
    b2*TgnRq  
     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) $Kd>:f=A  
     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 (?];VG  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) @+DX.9  
     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。 b MBLXk  
     
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