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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) y^kC2DS   
    L]BTX]  
    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。 G4#Yz6O  
    r8FAV9A  
    1. 线栅偏振片的原理 4K4u]"1  
    y] Cx[  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 FgPmQ  
    2. 建模任务 C)9-{Yp  
    SL^%Zh/~  
    [`KQ \4u  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ,c;#~y  
     偏振元件的重要特性: =U:]x'g(  
     偏振对比度 ~Sd,Tu%:  
     透射率 f)Z'#[A*t7  
     效率一致性 %VXIiu[  
     线格结构的应用(金属)
    F[.IF5_  
    #SD2b,f  
    3. 建模任务 =umF C[. W  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    6e}T zc\@(  
    4. 建模任务:仿真参数 <!|=_W6  
    L9whgXD  
    偏振片#1: +yHzp   
     偏振对比度不小于50@193nm波长 CyB1`&G>  
     高透过率(最大化) Ag1nxV1M$  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) '64/2x  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) /T 6Te<68^  
    偏振片#2: 5pRVA  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 *\Hut'7 d  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /`O'eH  
     光栅周期:100nm [FWB  
     光栅材料:钨 pcm1IwR`  
    91#n Aj%  
    5. 偏振片特性 UB% ;P-RD  
    8R;E+B{  
     偏振对比度:(要求至少50:1) vha@YPC=  
    lPlJL`e  
    Mq6_Q07  
    mFIIqkUAL  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) o%Qn%gaX  
    kaCn@$  
    RZj06|r8  
    b|`  
    6. 二维光栅结构的建模 Ax!fvcsN  
    .+^o{b  
    VAa;XVmB  
     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。 ]08~bL1Q  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ,z0E2  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 dBW#PRg  
    bHHR^*B  
    -%t8a42  
    uYc&Q$U  
    7. 偏振敏感光栅的分析 \<y#$:4r<8  
     R"PO@v  
     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。 Gv\fF;,R  
     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) ]6HnK%  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    2Xfy?U  
    8. 利用参数优化器进行优化 aII:Pzh]B  
    wtGb 3D"am  
    +Nka,C^O"  
     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。 "S&1J8D|  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 y? 65*lUl  
     在该案例种,提出两个不同的目标: V0:db  
     #1:最佳的优化函数@193nm ?T_hK  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    5d82Ms  
    ]PXpzruy  
    9. 优化@193nm 83"C~xe?p4  
     N/AP8  
    /M_kJe,%  
     初始参数: Xc]Q_70O  
     光栅高度:80nm \V.U8asfI  
     占空比:40% rB5+~ K@  
     参数范围: E}=F   
     光栅高度:50nm—150nm DzCb'#   
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ~bJ*LM?wOP  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 YA^g[,  
    6~q"#94  
    CB?H`R pC.  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 i'vjvc~  
     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。 I~Z m**L  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 BRMR> ~k(  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 8f|+045E@  
    Jz\'%O'  
    10. 优化@193nm结果 &,`P%a&k  
    &Lgi  
     WR"p2=  
     优化结果: vweD{\b  
     光栅高度:124.2nm aD3Q-a[  
     占空比:31.6% *CXVA&?  
     Ex透过率:43.1% (tP^F)}e5  
     偏振度:50.0 r7p>`>_Q\  
    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。  /=7[Q  
    gG=E2+=uy  
     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。 $rE_rZ+]="  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 n7Ia8?8-l  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 pF"IDC  
    m,]M_y\u  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 7gQ~"Q  
    YEqWTB|w  
    'H,l\i@"  
     初始参数: wA}+E)x/C  
     光栅高度:80nm /=qn1  
     占空比:40% `_v|O{DC{  
     参数范围: Nm=W?i  
     光栅高度:50nm—150nm D}Lx9cL  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ZK]C!8\2|  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% C zvi':  
    "GofQ5,|  
    2xd G&}$fa  
     优化结果: #yVY! +A  
     光栅高度:101.8nm KmkPq]  
     占空比:20.9% W7"ks(  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) _ #+~#U%5n  
     偏振对比度:50.0 5q?ZuAAA  
    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。 +d736lLe%  
    YvK8;<k@-?  
    12. 结论 H;$OCDRC  
    DFt1{qS8@u  
     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) uIvE~<  
     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 R@r"a&{/  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) UpS`KgF"v  
     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。 MLcc   
     
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