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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) '#LzQ6Pn  
    WfG +_iP?  
    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。 \( {'Xo >(  
    'xkl|P>=],  
    1. 线栅偏振片的原理 /PTRe5-7  
    X"_ ^^d-  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 {9V.l.Q  
    2. 建模任务 m=^]93+  
    HNBmq>XDc  
    >J S^yVk  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 >|kD(}Axf  
     偏振元件的重要特性: u|Mx}  
     偏振对比度 1eshuL  
     透射率 (,QWK08  
     效率一致性 LFHJj-nk  
     线格结构的应用(金属)
    -mRgB"8  
    [*zg? ur  
    3. 建模任务 !R\FCAW[x  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    L98T!5)  
    4. 建模任务:仿真参数 s*yl& El/  
    N\|z{vn  
    偏振片#1: hPBBXj/=  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 1a{r1([)  
     高透过率(最大化) p5or"tK  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) EXVZ?NG  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) h L [eA  
    偏振片#2: b=:ud[h  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Q9O_>mZy  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ^-k"gLg  
     光栅周期:100nm R`a~8QVh&5  
     光栅材料:钨 I]e+5 E0  
    o68i0aFW  
    5. 偏振片特性 jUA~}DVD  
    si6CWsb_f  
     偏振对比度:(要求至少50:1) QE[<Y3M  
    iD_y@+iz  
    =cjO]  
    I)FFh%m<}a  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) LiT%d  
    fuUtM_11  
    S5 q1M n  
    OriYt  
    6. 二维光栅结构的建模 7mMGH(  
    &Z]}rn  
    P%e7c,  
     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。 '_.qhsS  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 s~ 8 g  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 e c]kt'  
    1;=L] L?  
    >{Hg+/  
    >bZ-mX)j\0  
    7. 偏振敏感光栅的分析 $-1ajSVJ  
    j%nN*ms  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 [%dsq`b#  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) [h;I)ug[o(  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    a&b/C*R_  
    8. 利用参数优化器进行优化 r]p3DQ  
    W$zRUG-  
    aH_c84DS  
     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。 `Fr ,,Q81\  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 lF!PiL  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 4DCh+|r  
     #1:最佳的优化函数@193nm ;Y*K!iFWH  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    mk1R~4v  
    LsERcjwwK  
    9. 优化@193nm d[3me{Rs  
    mv8H:T  
    '1b 1N5~  
     初始参数: xc}[q`vK  
     光栅高度:80nm N { oVz],  
     占空比:40%  1}=D  
     参数范围: ,#ZPg_x?1  
     光栅高度:50nm—150nm ?tjEXg>ny  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2w7$"N  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 E72N=7v"  
    #2_FM!e  
    YTefEG]|q  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 :;e OhZ=_  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 La1:WYt  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 L!Y|`P#Yr  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 LvG$J*  
    ; D<k  
    10. 优化@193nm结果 2v ~8fr4  
    3?FY?Q[  
    @9 S ::  
     优化结果: ^R@)CIQ  
     光栅高度:124.2nm 2PSExK57  
     占空比:31.6% GCN-T1HvA2  
     Ex透过率:43.1% 49*f=gpGj2  
     偏振度:50.0 1i z =i^}  
    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。 M{24MF   
    D|ze0A@  
     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。 5\quh2Q_  
     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。 vf3)T;X>  
     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。 -"nkC  
    nzaDO-2!  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 Gxe)5,G  
    G^d3$7  
    9y6u&!PZ\  
     初始参数: o4FHR+u<M  
     光栅高度:80nm e#HPU  
     占空比:40% =H;n$ -P  
     参数范围: wGLMLbj5  
     光栅高度:50nm—150nm i_*yS+Z;  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) E6~VHQa2?  
     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% P I"KY@>H  
    jnp~ACN,  
    a%`Yz"<lQ  
     优化结果: jq)Bj#'7  
     光栅高度:101.8nm y p{Dl  
     占空比:20.9% yy{YduI  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Gn 9oInY1  
     偏振对比度:50.0 Iz+%wAZ|B6  
    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。 "7%jv[  
    ,HDhP  
    12. 结论 M%ecWr!tj  
    `"CA$Se8  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) o$L%t@   
     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 WZ ?>F  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) V6dq8Z"h  
     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。 xwD`R *  
     
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