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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) x-w`KFS  
    := ]sq}IN  
    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。 zJz82jMm  
    |\i:LG1  
    1. 线栅偏振片的原理 i,mrMi c#  
    ^2C0oX  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 R;0W+!fE  
    2. 建模任务 V?U%C%C|e  
    <$RS*n  
    3'?h;`v\Lo  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 C/{nr-V3u  
     偏振元件的重要特性: @SKO~?7T  
     偏振对比度 |WD,\=J2  
     透射率 >2]Eaw&W  
     效率一致性 MV Hz$hyB  
     线格结构的应用(金属)
    y%{*uH}SL  
    Y&oP>n! ei  
    3. 建模任务 4w;r l(s  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    H.jLGe>  
    4. 建模任务:仿真参数 ?2J S&i  
    Bpk@{E9  
    偏振片#1: ?)Tz'9l  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 ^U-vD[O8  
     高透过率(最大化) +O;OSZ  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 1<XiD 3H;  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) w/lXZg  
    偏振片#2: Hv[d<ylO  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 pb=jvK  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 :6 Hxxh  
     光栅周期:100nm GVjv** U  
     光栅材料:钨 g28S3 '2  
    .Ws iOJU  
    5. 偏振片特性 {{^Mr)]5K  
    ^q4l4)8jX  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ""25ay  
    K $Mx}m7l  
    JxX jDYrU  
    XA&tTpfJE  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) a}5vY  
    DiZ!c "$  
    |%M{k A-  
    k7z(Gbzu   
    6. 二维光栅结构的建模 [JX}1%NA  
    Ff)~clIK '  
    N}8HK^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。 *eJhd w*  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 q3,P|&T  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 jyY^iQ.2  
    +XU$GSw3(  
    RT.wTJS;  
    '_TJ"lOZ  
    7. 偏振敏感光栅的分析 {f@xA  
    d&[M8(  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 ;[WSf{k  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) SX Hru Z  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    vWnHC  
    8. 利用参数优化器进行优化 g(@$uJ  
    L]/\C{}k  
    HKEop  
     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。 ="#:=i]  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Vz7w{HY  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 6k@%+<1  
     #1:最佳的优化函数@193nm Ov~S2?E8  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    0I(GB;E  
    =0@d|LeZ  
    9. 优化@193nm ;qT!fuN;  
    'b=eC  
    + e5  
     初始参数: ^|F Vc48{  
     光栅高度:80nm /VhE<}OtH  
     占空比:40% ~n8*@9[  
     参数范围: 6*(h9!_T1  
     光栅高度:50nm—150nm ^B&ahk  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ReHd~G9  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 S,wj[;cv4  
    Q C\,  
    "a0u-}/D  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 f}9PEpa,Z  
     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。 Ads<-.R  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 G+ $)W u  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 !"Oj$c -  
    5ykk11!p$  
    10. 优化@193nm结果 gT5Ji~xI  
    !5E%W[  
    SSL%$:l@  
     优化结果: P$(iB.&  
     光栅高度:124.2nm g'}`FvADi  
     占空比:31.6% %_j?<h&  
     Ex透过率:43.1% S}v{^vR  
     偏振度:50.0 L?D~~Jb  
    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。 |`94Wj<  
    .J1Hg  
     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。 )/+eL RN5G  
     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。 sjkKaid  
     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。 a' >$88tl  
    9 .&Or4>  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 `!Ge"JB6   
    FkxhEat8  
    R.2KYhp ,  
     初始参数:  +,F= -  
     光栅高度:80nm \MFWK#W  
     占空比:40% 8x^H<y=O  
     参数范围: LO$#DHPt  
     光栅高度:50nm—150nm f_5R!;  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Y;> p)'z  
     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% \}4#**]  
    =:n[{/O=  
    a`@<ZsR  
     优化结果: C5sN[  
     光栅高度:101.8nm O275AxaN  
     占空比:20.9% (;Q <@PZg  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) P=SxiXsr$  
     偏振对比度:50.0 !irX[,e  
    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。 *F8 uu.  
    Vm1c-,)3  
    12. 结论 #Zavdkw=d  
     I^(o3B  
     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) 1:;&wf  
     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 EhP&L?EL  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) c9g\7L,Z  
     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。 xBI"{nGoN  
     
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