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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: 2023-04-20
    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。 _3^y|_!  
    L=1 ~ f-  
    1. 线栅偏振片的原理 ?g  }kb  
    nX x=1*X  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 u35q,u=I  
    2. 建模任务 *=nO  
    f~gSJ< t4  
    t3F?>G#y  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 V2`;4dX*2  
     偏振元件的重要特性: (.^8^uc 7X  
     偏振对比度 @!H '+c  
     透射率 Sb<\-O14"  
     效率一致性 !]DuZ=  
     线格结构的应用(金属)
    ~Yl$I,  
    E[S':Q  
    3. 建模任务 H @!#;w  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    (:}<xxl  
    4. 建模任务:仿真参数 APHPN:v  
    Y1r ,2k  
    偏振片#1: 4]BJ0+|mT  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 U)~#g'6:8  
     高透过率(最大化) 1i,4".h?M  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 3q~Fl=|.o  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) EzP#Mnz^  
    偏振片#2: NNX% Bq  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ER<eX4oU  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ,C!n}+27  
     光栅周期:100nm 'O "kt T  
     光栅材料:钨 xyV]?~7  
    ?M"HXu  
    5. 偏振片特性 8t``NZ[  
    F$ {4X /9n  
     偏振对比度:(要求至少50:1) =HPu {K$  
    5'9.np F)  
    ,8`O7V{W  
    |BJqy/  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) SKx e3  
    h6FgS9H  
    :0dfB&7  
    wb+<a  
    6. 二维光栅结构的建模 w a.f![  
    (HSw%e  
    uHrb:X!q  
     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。 q] ZSj J  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 W"O-L  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 nt`<y0ta  
    '?k' 6R$'\  
    p,s&61]  
    IDmsz  
    7. 偏振敏感光栅的分析 y*|L:!   
    \)GR\~z0h  
     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。 )8]3kQffJ=  
     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) UC#"=Xd 4  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    #XL`S  
    8. 利用参数优化器进行优化 8q*";>*  
    (olLB  
    o_3*;}k8  
     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。 .' IeHh  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 '{W3j^m7  
     在该案例种,提出两个不同的目标: \d$Rd")w  
     #1:最佳的优化函数@193nm UhA_1A'B  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    >gGil|I  
    |P~q/Wff  
    9. 优化@193nm Avd *~  
    UC;=)  
    }(cY|  
     初始参数: w?/f Zx  
     光栅高度:80nm jRwa0Px(  
     占空比:40% 'M lXnHxt  
     参数范围: )?9\$^I  
     光栅高度:50nm—150nm jB/V{Y#y9@  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) cyHhy_~R  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 E6JV}`hSk  
    0ZT 0  
    [{/$9k-aF?  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 A_]D~HH  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 x36NL^  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 iU,/!IQ  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 YjL t&D:IZ  
    fxOE]d8v  
    10. 优化@193nm结果 J[MVE4&  
    }eI`Qg  
    CJ:uYXJJ:z  
     优化结果: [}@n*D$  
     光栅高度:124.2nm wU.'_SBfB  
     占空比:31.6% k|l5"&K~.  
     Ex透过率:43.1% 9G+y.^/6  
     偏振度:50.0 m.Twgin  
    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。 ^YqbjL  
    +!G4tA$g  
     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。 D|"sE>  
     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。 s ?5 d  
     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。 srhFEmgN7)  
    4u7Cm  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 q'by;g*m  
    %5`r-F  
     Hl!1h%  
     初始参数: .byc;9M%  
     光栅高度:80nm (26Bs':M~  
     占空比:40% $>EqH?EQ  
     参数范围: TdNsyr}JG  
     光栅高度:50nm—150nm |c=d;+  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) E}Ljo  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% A}gYcc85Z  
    6(,ItMbI  
    QaIi.* tic  
     优化结果: CJ0$;et  
     光栅高度:101.8nm G]at{(^Vz  
     占空比:20.9% hJ<:-u+yk}  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 2$iw/ r  
     偏振对比度:50.0 _dJp 3D  
    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。 8u/3?Kc  
    s87 a %  
    12. 结论 6|%^pjX5  
    Vn@A]Jx^  
     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) +yt6.L  
     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 /j$$0F>s7  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) H&w(]PDh  
     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。 mf+K{y,L  
     
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