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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) $q_R?Eay  
    O o8qyW  
    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。 65TfFcQ<S  
    y(W|eBe  
    1. 线栅偏振片的原理 +f|BiW  
    G[,Q95`w?<  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 4!.(|h@  
    2. 建模任务 (JUZCP/\  
    mr:CuqJ  
    W!T"m)S  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 M.q=p[  
     偏振元件的重要特性: y<:<$22O  
     偏振对比度 #_i`#d)  
     透射率 !do?~$Og  
     效率一致性 9'[ N1Un.=  
     线格结构的应用(金属)
    x,n,Qlb  
    o0bM=njok  
    3. 建模任务 U{@5*4  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    aEt/NwgiQ  
    4. 建模任务:仿真参数 wkUlrL/~  
    T;5r{{  
    偏振片#1: =u[k1s?  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 Ztr Cv?  
     高透过率(最大化) R?o$Y6}5  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) G\de2Q"d:O  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) kM8{C w  
    偏振片#2: =O).Lx2J  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 iB[~U3  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 06q(aI^Ch@  
     光栅周期:100nm 'Ft0Ry<OL  
     光栅材料:钨 !%)F J:p  
    [* ?Awf`   
    5. 偏振片特性 @Fp_^5  
    <r#eL39I  
     偏振对比度:(要求至少50:1) hrGM|_BE  
    ~Wo)?q8UY,  
    ngohtB^]  
    ?L&'- e@  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) },+wJ1  
    ="wzq+U  
    {(U %i\F\  
    W\&8au ds  
    6. 二维光栅结构的建模 }G4 z tiuG  
    }X*Riu7gk  
    0Z[oKXm1p  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 FKNMtp[`  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 8_<4-<}P:  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Y2o?gug  
    p$Ox'A4  
    ~T&<CTh  
    ?qCK7 $ j  
    7. 偏振敏感光栅的分析 y{dTp  
    /x_o!<M  
     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。 =6"2UC&  
     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) &wD;SMr<  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    e/0<[s*#Q  
    8. 利用参数优化器进行优化 5?hw !  
    wr[,  
    3s/H2f z  
     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。 <B9C*M"4%  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 KMI_zhyB  
     在该案例种,提出两个不同的目标: Llr>9(|  
     #1:最佳的优化函数@193nm B2-V@06  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    yKYTi3_(  
    /"eey(X  
    9. 优化@193nm 9E>xIJ@J2T  
    u%w`:v7Yo(  
    =c/wplv*  
     初始参数: $5Xh,DOg  
     光栅高度:80nm C(00<~JC  
     占空比:40% e,t(q(L  
     参数范围: U2bjFLd"  
     光栅高度:50nm—150nm +=O5YR!{  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) MyT q  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 8 7D*-Gw  
    bbrXgQ`s+w  
    -$\+' \  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。  ,%uo6%  
     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。 zuUW|r  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 W[Ls|<Q  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 N<~t3/Nm  
     -i0~]*  
    10. 优化@193nm结果 q@[Qj Gj@  
    /Mvf8v  
    _f$^%?^  
     优化结果:  Vh_P/C+  
     光栅高度:124.2nm <1uZa  
     占空比:31.6% r"P|dlV-  
     Ex透过率:43.1% Wk)OkIFR  
     偏振度:50.0 |S_eDjF  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 DGS$Ukz&T  
    IZpP[hov  
     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。 8fl`r~bqZ  
     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。 n*2UnKaJ  
     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。 !@}wDt  
    kqFP)!37  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 wB.&}p9p  
    9[<)WQe6M  
    3kybLOG  
     初始参数: E=nIRG|g  
     光栅高度:80nm bbE!qk;hEP  
     占空比:40% '@_d(N1jTw  
     参数范围: 4 o Fel.o  
     光栅高度:50nm—150nm ynthDE o  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 37s0e;aF  
     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% sB7# ~p A  
    .+$ Q<L  
    8WXQ Oo8  
     优化结果: Sc;BCl{=|  
     光栅高度:101.8nm .(K)?r-g5  
     占空比:20.9% OCe!.`  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) pH9VTM.*  
     偏振对比度:50.0 LRL,m_gt  
    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。 hgPa6Kd  
    !LNayk's>  
    12. 结论 HiZ*+T.B  
    dYJ(!V&  
     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) EJMM9(DQ7  
     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 <M+|rD]oc  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) u_oaebOrpP  
     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。 NPy&OcRl  
     
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