切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2456阅读
    • 0回复

    [技术]紫外光栅偏振片的参数优化 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7101
    光币
    29646
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-26
    案例315(3.1) <(TTYf8lS  
    (Eq0 |"cj  
    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。 j{?,nJdQ  
    %=xR$<D  
    1. 线栅偏振片的原理 g>_lU vSE  
    kL 6f^MoL  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 +R@5e+auQ.  
    2. 建模任务 HeZ! "^w  
    ,3Y~ #{,i  
    .iNPLz1  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 n_Px=s!1p@  
     偏振元件的重要特性: 4\H:^U&  
     偏振对比度 8l-+ 4~mH  
     透射率 qba<$  
     效率一致性 M;V (Tf  
     线格结构的应用(金属)
    HaXlc8  
    In#V1[io  
    3. 建模任务 D^W6Cq5\  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    x]&V7Y   
    4. 建模任务:仿真参数 ;Oh4W<hH}  
    DBYD>UA  
    偏振片#1: axW3#3#`  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 :A%uXgK<k  
     高透过率(最大化) /-Y*V*E  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 2cY7sE068  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) Ml1yk)3G  
    偏振片#2: *|h-iA+9  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Va/LMw  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 <"Z]S^>$  
     光栅周期:100nm R ,-y  
     光栅材料:钨 Mt(wy%{zK  
    ^B8%Re%  
    5. 偏振片特性 :j)H;@[I  
    Xm`jD'G  
     偏振对比度:(要求至少50:1) UKMr,{iy  
    qMD6LWJ  
    vi')-1Y KM  
    +QT(~<  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) C2NJrg4(  
    ^UHt1[  
    9 =7),`$  
    ; >Tko<  
    6. 二维光栅结构的建模 t<mT=(zt*  
    4 :RL[;  
    S'#KPzy.  
     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。 i$gm/ZO  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 &;S.1tg  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 xZZW*d_b  
    9kss) xy  
    pMnkh}Q#  
    GzxtC  &  
    7. 偏振敏感光栅的分析 kKFmTo   
    9AK<<Mge.  
     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。 z6 2gF|Uj  
     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) ]BGWJA5  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    /{Ksi+q  
    8. 利用参数优化器进行优化 pt.0%3  
    DP**pf%j  
    _Bm/v^(  
     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。 Se7NF@>9_  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ${Cb1|g>j  
     在该案例种,提出两个不同的目标: E:/G!1  
     #1:最佳的优化函数@193nm c'B6E1}sx  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    |3`Sd;^;  
    #ak2[UOT  
    9. 优化@193nm rt)70=  
    a]XQM$T$  
    ~&B{"d  
     初始参数: T;K,.a8bU  
     光栅高度:80nm +X6x CE  
     占空比:40% M7!>-P  
     参数范围: pi7Fd\A  
     光栅高度:50nm—150nm g((glr)6M  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) T^.;yU_B?  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ]Tk3@jw+b  
    ka? |_(  
    # 12  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 /T&z :st0  
     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。 Mqc"  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 S\=j; Uem  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 b@j**O>[q)  
    O* `v1>  
    10. 优化@193nm结果 9[K".VeT]  
    S^0Po%d  
    by; %k/  
     优化结果: _V\rs{ 5  
     光栅高度:124.2nm ))f%3_H  
     占空比:31.6% 1M+o7HO.mG  
     Ex透过率:43.1% 5VI c  
     偏振度:50.0 R{Q*"sf  
    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。 `t_S uZ`V  
    u:#+R_0#97  
     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。 1sp>UBG  
     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。 SXkUtY$  
     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。 (3 xCW  
    ` b a}6D  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 (XW\4msB)I  
    *6D0>F  
    hbm%{*d  
     初始参数: KP{|xQ>  
     光栅高度:80nm :{@&5KQ8)  
     占空比:40% x_Zi^]  
     参数范围: 3aIP^I1  
     光栅高度:50nm—150nm Ay\=&4dv  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) }z{2~ 0,  
     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% kDJ $kv  
    b|mWEB.p  
    ^Xv_y+  
     优化结果: :xOne<@  
     光栅高度:101.8nm hu}`,2  
     占空比:20.9% c\"t+/Z  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 'p<lfT  
     偏振对比度:50.0 I3 /^{-n  
    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。 )p*I(y  
    T"7Ue  
    12. 结论 NAd|n+[d  
    ":s1}A  
     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) '<! b}1w0  
     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 >iD&n4TK  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) d%1Tv1={  
     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。 9gNQ,c \gT  
     
    分享到