切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2463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) $@U`zy"Y  
    z^oi15D|{  
    该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 [lnN~#(Y  
    My[L3KTTp  
    1. 线栅偏振片的原理 ,sc>~B@Q  
    *U]f6Q<X  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 '2 )d9_ w  
    2. 建模任务 62zlO{ >rJ  
    'Gc6ZSLM  
    wHY;Y-(ZT  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 j[z\p~^  
     偏振元件的重要特性: .O,gl$y}  
     偏振对比度 fkI<RgM  
     透射率 #uH1!UQb  
     效率一致性 95+}NJ;r  
     线格结构的应用(金属)
    svQDSif  
    F^w0TD8  
    3. 建模任务 1X{A}9nA  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    ?Cu$qE!h)[  
    4. 建模任务:仿真参数 :Ert57@l  
    ce;9UBkOg2  
    偏振片#1: "~Eo=R0O  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 tz)L`g/J~  
     高透过率(最大化) G>!"XK:fB  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 4dy)g)wM  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 2T|L# #C  
    偏振片#2: ~+d]yeDrhx  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 bVVa5? HP  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 *$s)p>  
     光栅周期:100nm :2?'mKa7  
     光栅材料:钨 7_{x '#7  
    Fq{nc]L6  
    5. 偏振片特性 6^wiEnA  
    ;j(xrPNb  
     偏振对比度:(要求至少50:1) 57oY]NT?  
    lE`ScYG  
    t,H,*2  
    1'g?B`  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) k!%HcU%J  
    N-NwGD{  
    qD9B[s8  
    B8P%4@T  
    6. 二维光栅结构的建模 YZnrGkQ  
    mtF&Z\ag  
    7N""w5  
     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。 [Y:HVr,  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 4RzG3CJdS  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 n =v %}@f2  
    \t1vYIY]T  
    P(Lwpa,S  
    BkC(9[Ei  
    7. 偏振敏感光栅的分析 U M#]olh  
    hMDyE.X-  
     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。 vWgh?h/ot  
     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) p;B +g X  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    a'A0CQ  
    8. 利用参数优化器进行优化 1.>` h:  
    ;Lu}>.t  
    +wio:==  
     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。 :b ;5O3:B  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 6Qo6 T][  
     在该案例种,提出两个不同的目标: .a^/r'?  
     #1:最佳的优化函数@193nm 'DIE#l`  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    N[mOJa:  
    qItI):9U  
    9. 优化@193nm p;'vOb  
    %Cr- cR0  
    Dp'/uCW)  
     初始参数: Tq?W @DM*  
     光栅高度:80nm O/5W-u  
     占空比:40% JD>!3>S)?  
     参数范围: q!7\`>.2:{  
     光栅高度:50nm—150nm x r=f9?%R  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) A^m hPBT_  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 -ss2X  
    jrW7AT)\  
    <Q8bn?Z  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 bb<Vh2b>R  
     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。 F )tNA?p)  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Psv-y  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Z uE 0'9  
    dNyc|P`U  
    10. 优化@193nm结果 rXaL1`t*  
    :_^YEm+A  
    (g;Ff`P Pc  
     优化结果: "y`?KY$[N  
     光栅高度:124.2nm XrvrN^'  
     占空比:31.6% y_nh~&  
     Ex透过率:43.1% PK~okz4b  
     偏振度:50.0 X(1.Hjh  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 Comu c  
    0|U<T#t8?  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 !l&lb]V cz  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ,CdI.kV>o2  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 6v1j*'  
    G'bp  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 ~C[,P\,  
    H4pjtVBr  
    f]hW>-B(q  
     初始参数: D +oo5  
     光栅高度:80nm 7,jqA"9  
     占空比:40% :')<|(Zy  
     参数范围: XYn$yR\dj  
     光栅高度:50nm—150nm  $SDx) '!  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) a( qw  
     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% ?@XO*|xkSk  
    6yR7RF}  
    Oll\T GXP!  
     优化结果: v14[G@V~\  
     光栅高度:101.8nm bv] ZUF0  
     占空比:20.9% cEN^H  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) I 7TMv.  
     偏振对比度:50.0 Rbl(oj#  
    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。 9*x9sfCv9  
    duM>( y  
    12. 结论 FkS{Z s  
    )Y:CV,`  
     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) q80?C.,`  
     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 b :+ X3  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) "#OmmU<U  
     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。 Rw7Q[I5z%  
     
    分享到