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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) ))qy;Q,  
    '6DBs8>1  
    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+}V,  
    5tl< 3g `  
    1. 线栅偏振片的原理 Z3Og=XHR  
    XgZD%7  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ]a>n:p]e  
    2. 建模任务 lqy Qf$t  
    N"Z{5A  
    ,<.V7(|t)  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 `~cqAs}6]Q  
     偏振元件的重要特性: ,>:U2%  
     偏振对比度 |NlO7aQ>2H  
     透射率 <;lkUU(WT2  
     效率一致性 ${DUCud,kY  
     线格结构的应用(金属)
    (|2t#'m  
    ]>!K3kB  
    3. 建模任务 xH ]Ct~ md  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    RTYvS5 G  
    4. 建模任务:仿真参数 59LG{R2  
    [DuttFX^x  
    偏振片#1: -oGdk|Yn  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 {$oj.V 4  
     高透过率(最大化) YqscZ(L:y  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) _T60;ZI+^  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) (&r. w  
    偏振片#2: yNPVOp*  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 /l3V3B7  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 -abt:or  
     光栅周期:100nm ,KH#NY]  
     光栅材料:钨 [+Iz@0q  
    Q3'llOx  
    5. 偏振片特性 @NR>{Eg  
    |]bsCmD  
     偏振对比度:(要求至少50:1) aj='b.2)  
    PI {bmZ  
    Xg6Jh``  
    1er TldX  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 1C+13LE$U  
    {p2!|A&a  
     $c!p&  
    v&\Q8!r_  
    6. 二维光栅结构的建模 <sbu;dQ`  
    70?\ugxA  
    )D O?VRI  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 r `=I  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 M/f<A$xx_  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 E_rI?t^  
    @mCEHI{P  
    &u."A3(  
    As&Sq-NWf  
    7. 偏振敏感光栅的分析 7sCG^&Y  
    h,:m~0gmj  
     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。 LBeF&sb6  
     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) |d2SIyUc  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    P}}* Q7P  
    8. 利用参数优化器进行优化 (XTG8W sN  
    K8|r&`X0  
    /xBb[44z8  
     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。 Wu/]MBM  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 $S6`}3  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 7~h<$8Y(T  
     #1:最佳的优化函数@193nm Z?q] bSIT  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    :LQYo'@yB  
    QT5TE: D  
    9. 优化@193nm #lo6c;*m5  
    =ZznFVJ`={  
    /KaZH R.  
     初始参数: B:Oa}/H   
     光栅高度:80nm y-b%T|p9  
     占空比:40% 9.M4o[  
     参数范围: F~vuM$+d  
     光栅高度:50nm—150nm yWc$>ne[L  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) /U*C\ xMm  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 df+l%9@  
    4"(Bu/24  
    x j)F55e?  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 VT)oLj/A  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 `{h*/Q  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 a5"D@E  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 r|8d 4  
    n38p!oS  
    10. 优化@193nm结果 @i_FTN  
    sE<V5`Z=  
    BwEN~2u6  
     优化结果: fplow  
     光栅高度:124.2nm y14;%aQN  
     占空比:31.6% |^I0dR/w:  
     Ex透过率:43.1% H|<[YYk  
     偏振度:50.0 & ywPuTt  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 S3%FHS  
    ,-LwtePJ0  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 >2)OiQ`zg  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 r +i($ jMs  
     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。 O6 3<AY@  
    qr^3R&z!}  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 :r,pqnH_  
    ^/>(6>S^M  
    f}ji?p  
     初始参数: d"mkL-  
     光栅高度:80nm n,(sBOQ  
     占空比:40% i>A s;*  
     参数范围: {6|G@ ""O  
     光栅高度:50nm—150nm rU:`*b<  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) uBKgcpvTs  
     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% aiUY>M#|  
    #Y`~(K47  
    _/$Bpr{R  
     优化结果: (`>+zT5aH  
     光栅高度:101.8nm %lhEM}Sm  
     占空比:20.9% ^zmG0EH,  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Qj.#)R  
     偏振对比度:50.0 G6P?2@  
    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。 .V/Rfq  
    A RuA<vQ  
    12. 结论 286;=rN]*  
    bHYy}weZ  
     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) Yui3+}Ms  
     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 hbDXo:  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) iL&fgF"'  
     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。 O, wJR  
     
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