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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) N+C)/EN$  
    }KD7 Y  
    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。 LG Y!j_bD  
    Pi"~/MGP$  
    1. 线栅偏振片的原理 T[4[/n> i  
    1O]5/Eu  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ezg^5o;  
    2. 建模任务 0?6 If+AC  
    y= oVUsG  
    \=EY@ *=  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 0V>ESyae5  
     偏振元件的重要特性: re ]Ste  
     偏振对比度 ;o_V!< $  
     透射率 \`P2Yq  
     效率一致性 <*A|pns  
     线格结构的应用(金属)
    W? "2;](  
    #7-kL7 MK]  
    3. 建模任务 _UH/}!nqB  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    -40'[a9E  
    4. 建模任务:仿真参数 wuBlFUSg  
    *;OJ ~zT  
    偏振片#1: oeu|/\+HW  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 ^)9MzD^_nV  
     高透过率(最大化) 2,8/Cb  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) f%Z;05  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) (c(-E|u.  
    偏振片#2: ~),;QQ,  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 >bX-!<S  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 k9^+9P^L  
     光栅周期:100nm -~v l+L  
     光栅材料:钨 D4=..;  
    x9x#'H3  
    5. 偏振片特性 /RJ6nmN@}  
    PwFQ#Z  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ), nCq^Bp  
    W"b&M%y|  
    p@?7^nIR*u  
    b(P HZCy#  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) {h/OnBwG  
    h` irO 5  
    E3 ~,+68U  
    kfMhw M8kP  
    6. 二维光栅结构的建模 TIcd _>TW  
    zuC58B  
    sBP}n.#$  
     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。 o }9M`[  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ]&Y#) ebs  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 u @{E{  
    W]@gQ (Ef  
    <^,o$b  
    zY7*[!c2  
    7. 偏振敏感光栅的分析 Yw$a{5g  
    q[{:  
     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。 Ys"|</;dbj  
     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) A[u)wX^`f^  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    1%$d D2  
    8. 利用参数优化器进行优化 8q]J;T  
    k sB  
    ]]el|  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 pwJ'3NbS  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 mgi,b2  
     在该案例种,提出两个不同的目标: iBG`43;  
     #1:最佳的优化函数@193nm L8K0^~Mk  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    [leW/2i  
    y bo#K  
    9. 优化@193nm 'M~BE\  
    VK@$JwdL  
    gKmX^A5<  
     初始参数: 7cIC&(h5  
     光栅高度:80nm 2{Wo-B,wt~  
     占空比:40% xj0cgK|!  
     参数范围: 285_|!.Y  
     光栅高度:50nm—150nm +O)]^"TG  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) \n[ 392  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 T#\p%w9d  
    oS~}TR:}  
    c]6V"Bo}A  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 'Pf_5q  
     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。 g(m xhD!k  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 xKY$L*  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 wb]*u7G t/  
    Y.q>EUSH  
    10. 优化@193nm结果 }KK2WJp#M  
    M(qxq(#{U  
    {I`B[,*  
     优化结果: }c} ( 5  
     光栅高度:124.2nm Ee&hG[sx  
     占空比:31.6% +AB6lv  
     Ex透过率:43.1% 3@&bxYXm  
     偏振度:50.0 pss6Oz8  
    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。 w|=gSC-o  
    {]=v]O |,  
     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。 $Z/klSEf  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 Z)/6??/R  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ,:^ N[b   
    N;<//,  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 \ZS\i4  
    JL.5QzA  
    C*7!dW6  
     初始参数: Wdo#?@m  
     光栅高度:80nm wa" uFW  
     占空比:40% &ik$L!iX  
     参数范围: U| 8[#@r  
     光栅高度:50nm—150nm F<5nGx cC  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) !6Q`>s]  
     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% |=\91fP68`  
    .8]Y-  
    ^\:yf.k  
     优化结果: Y~az!8j;Z  
     光栅高度:101.8nm e$/&M*0\f  
     占空比:20.9% _ENuwBYW-  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) yLW/ -%I#u  
     偏振对比度:50.0 @44P4?;  
    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。 ymtd>P"  
    *xcP`  
    12. 结论 nX._EC  
    3% ^z?_  
     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 R*CS  
     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 H>.B99vp  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) pW{8R^vKm  
     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。 {rC~ P  
     
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