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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) JL gk?  
    &Ui*w%  
    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。 7Nx5n<  
    RW| LL@r  
    1. 线栅偏振片的原理 s zBlyT  
    ffyDi1Q  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 U9^o"vT  
    2. 建模任务 `! ~~Wf'  
    yKupPp);  
    ,@I_b  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 {l/j?1Dxq  
     偏振元件的重要特性: -M=#U\D  
     偏振对比度 ueI1O/Mi  
     透射率 PP/EZ^]b  
     效率一致性 R>Q&Ax  
     线格结构的应用(金属)
    | e{F;8  
    p5F=?*[}  
    3. 建模任务 ;Q*=AW  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    7G6XK   
    4. 建模任务:仿真参数 lO^Ly27  
    uWm,mGd9  
    偏振片#1: yTt,/+I%gJ  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 <zd_-Ysn  
     高透过率(最大化) +,oEcCi  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) g-G;8x'n  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) `N<6)MX3>g  
    偏振片#2: j}P xq  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 R`M>w MLH  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 >fZ N?>`  
     光栅周期:100nm 3JhT  
     光栅材料:钨 vbFi# |EU  
    o8<0#W@S  
    5. 偏振片特性 q{4W@Um-  
    t<8vgdD  
     偏振对比度:(要求至少50:1) kH;DAphk  
    }~B@Z\`O  
    )y~FeKh  
    RLy2d'DS  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) q47>RWMh%  
    0%x"Va~"z  
    |l\!  
    ub/Z'!  
    6. 二维光栅结构的建模 d6(R-k#B  
    \\ZR~f!<  
    -4 *94<  
     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。 dUt$kB  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 c> SFt tbU  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 WFr;z*  
    <@F.qMl  
    E&;[E  
    [ADSGnw  
    7. 偏振敏感光栅的分析 Uz4!O  
    ON,sN  
     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。 ?"hrCEHV{9  
     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) ;+ -@AYl  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    OBnf5*eJ  
    8. 利用参数优化器进行优化 0f_+h %%=  
    F.rNh`44  
    X mmb^2I  
     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。 H[WsHq;T+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。 <w,NMu"  
     在该案例种,提出两个不同的目标: VtTTvP3  
     #1:最佳的优化函数@193nm ul@swp  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    {th=MldJ?  
    )a7nr<)aU  
    9. 优化@193nm ?IN'Dc9&%-  
    "_f~8f`y  
    k^H&IS!  
     初始参数: B|f =hlY  
     光栅高度:80nm 3-=f@uH!  
     占空比:40% c 5%uiv]  
     参数范围: (yJY/|  
     光栅高度:50nm—150nm S^8C\ E  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) L2sUh+'|  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 gTM*td(~^  
    K]{x0A  
    wB(X(nr  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 < NRnE8:  
     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。 k#g` n3L  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 {py"Ob_  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 g7UZtpLTm  
    &E?TR A# E  
    10. 优化@193nm结果 &FpoMW  
    R9&3QRW|  
    /&i6vWMhP  
     优化结果: mEZHrr J  
     光栅高度:124.2nm w-j^jU><3  
     占空比:31.6% im&Nkk4n@  
     Ex透过率:43.1% S{Q2KD  
     偏振度:50.0 <G_71J`MLC  
    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。 cr`NHl/XF  
    'PqKb%B|  
     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。 <-h[I&."  
     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。 D#k ~lEPub  
     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。 ;Tec)Fl  
    *UZd !a)  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 5-RA<d#  
    8yC/:_ML  
    E)iX`Xq|0{  
     初始参数: b{Bef*`/  
     光栅高度:80nm pSl4^$2XR  
     占空比:40% ,@]*Xgt=  
     参数范围: i)!+`w*Y  
     光栅高度:50nm—150nm [OYSNAs *y  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 0B]c`$"aD  
     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% ANRZQpnXQ  
    bs_< UE  
    MAc jWb~ f  
     优化结果: 0<)Ep~!  
     光栅高度:101.8nm !DkIM}.  
     占空比:20.9% bcYGkvGbO  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) .3CQFbHF  
     偏振对比度:50.0 &U_T1-UR2  
    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。 H-qbgd6&>R  
    pM-mZ/?  
    12. 结论 ~hb;kc3  
    .^wBv 'Y  
     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) r@c!M|m@  
     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 A\})H  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) Ww0dU_  
     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。 ) S-Fuq4i4  
     
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