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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) (: mF+%(  
    rKl  
    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。 ~c\2'  
    [kPl7[OL  
    1. 线栅偏振片的原理 -NDB.~E^DJ  
    cO-^#di  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 lH"VLO2l  
    2. 建模任务 uiWo<}t}{  
    8P2_/)|  
    '2{60t_A  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 '47E8PIJ|  
     偏振元件的重要特性: yPH5/5;,  
     偏振对比度 )1O|+m k  
     透射率 P+0 -h  
     效率一致性 e C&!yY2g  
     线格结构的应用(金属)
    Owh:(EJ"d  
    lW]&a"1$  
    3. 建模任务 #Q|ACNpYM  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    X"T)X#:)  
    4. 建模任务:仿真参数 )xTu|V   
    0X%#9s ~  
    偏振片#1: p,\(j  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 gNh4c{Al9  
     高透过率(最大化) F_V/&OV  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) xB}B1H%  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) XZ/cREz^s  
    偏振片#2: 6h\; U5  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ;]2d%Qt  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ZrWA,~;  
     光栅周期:100nm MnptC 1N  
     光栅材料:钨 a%wa3N=v  
     j 2e|  
    5. 偏振片特性 MhN 8'y(  
    Q?dzro4C  
     偏振对比度:(要求至少50:1) -V||1@ |  
    hTQ]xN)  
    tCu9 D  
    M|7{ZE`Y  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 59(} D'lw>  
    $u,`bX  
    Kq:vTz&<  
    7#9fcfL  
    6. 二维光栅结构的建模 '^.3}N{Fo  
    *(nu0  
    CbT ;#0  
     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。 s18A  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 bWMb@zm  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 !:1BuiL  
    IZZ $p{  
    gE6{R+sp  
    #LG<o3An  
    7. 偏振敏感光栅的分析 A)nE+ec1  
    OC`Mzf%.  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 KocNJ TB  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) w#;y  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    GUsJF;;V  
    8. 利用参数优化器进行优化 z HvW@A'F  
    7*47mJyc  
    6,skF^   
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 ,v(ikPzd  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 49 1 1  
     在该案例种,提出两个不同的目标: <;NxmO<%\  
     #1:最佳的优化函数@193nm }M9I]\  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    sHHu<[psM  
    Gk<6+.c~  
    9. 优化@193nm E}|IU Pm  
    R"e533  
    R%;dt<Dh  
     初始参数: ]#J-itO  
     光栅高度:80nm n*N`].r#{=  
     占空比:40% CSMx]jbb  
     参数范围: \2)~dV:6+  
     光栅高度:50nm—150nm _Ns_$_  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) AJt4I W@  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ks<+gL{K|i  
    l`*R !\  
    7]8apei|  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Br"K{g?  
     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。 Bet?]4\_  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 wmFS+F4`2  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 J|dj`Z ?  
    S{qsq\X  
    10. 优化@193nm结果 A)D1 #,0  
    fb|lWEw5h.  
    s C?-L  
     优化结果: f_tC:T4a  
     光栅高度:124.2nm /QVhT  
     占空比:31.6% I>spJ5ls  
     Ex透过率:43.1% -&r A<j  
     偏振度:50.0 RMBPm*H  
    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。 'E#Bz"T  
    -2*Pm1\Z  
     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。 UN`O*(k[  
     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。 >/DlxYG?  
     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。 Z`kI6  
    DsGtc<l%  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 bF? {  
    q!}O+(kt  
    ~_"/\; 1  
     初始参数: [xg& `x9,.  
     光栅高度:80nm :<`po4/  
     占空比:40% nSh}1Arp/  
     参数范围: EnXTL]=0S  
     光栅高度:50nm—150nm !"N-To-c  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) /}RW~ax  
     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% #Ue_  
    VeWvSIP,EQ  
    dO\irv)  
     优化结果: L2^M#G@t  
     光栅高度:101.8nm Py-}tFr  
     占空比:20.9% %PxJnMb?  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Ct30EZ  
     偏振对比度:50.0 lAx^!#~\  
    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。 MbjMO"}  
    :<>=,`vQD  
    12. 结论 y4 ~;H{!  
    S(h+,+289  
     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) j43-YdCJ  
     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 D$G:#z*  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) =$awUy  
     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。 haIH `S Y  
     
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