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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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    光券
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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。 ANps1w#TP  
    Q !(pE&  
    1. 线栅偏振片的原理 7IjQi=#:  
    9s_,crq5  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 F  3'9u#  
    2. 建模任务 %,k] [V  
    ]._LLSzWhg  
    p^'3Odd|O  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 /)>s##p*  
     偏振元件的重要特性: =%> oR  
     偏振对比度 3dRr/Ilc  
     透射率 =F;.l@:  
     效率一致性 f`&dQ,;  
     线格结构的应用(金属)
    d:i;z9b@to  
    Ix(><#P  
    3. 建模任务 'GL*u#h  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    Z"uY}P3  
    4. 建模任务:仿真参数 MC { 2X  
    j7)Ao*WN  
    偏振片#1: [Ts"OPb% ~  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 qvv2O1c"A  
     高透过率(最大化) T N!=@Gy  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) +fnK /%b  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) tT79 p.z B  
    偏振片#2: izx#3u$P  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 \l@,B +)  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 %3$*K\Ai  
     光栅周期:100nm e@ \p0(  
     光栅材料:钨 {je-I9%OK  
    aN,M64F  
    5. 偏振片特性 gL3"Gg3  
    $&2UTczp  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Zw~+Pb  
    `3Uj{w/Q:L  
    e A}%C.ZR  
    -Fn  }4M  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 4DOK4{4?5  
    zH*KYB  
    ~jb"5CX  
    1Zi,b  
    6. 二维光栅结构的建模 \~5C7^_  
    nYJTKU  
    s|NjT  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 XyOl:>%L!P  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ku..aG`  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 q`G,L(  
    ]7Z{ 8)T  
    e0$=!QlPr  
    ]]"jw{W}A  
    7. 偏振敏感光栅的分析 %.z,+Zz?  
    HdLH2+|P;D  
     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。 Glpe/At  
     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) ,do58i K  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ?SC[G-b  
    8. 利用参数优化器进行优化 Y OJ6 w  
    N72Yq)(  
    Q 3y;$"  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 "ax..Mh\y  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ymNnkFv  
     在该案例种,提出两个不同的目标: 1=]kWp`i  
     #1:最佳的优化函数@193nm dqX;#H}h  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    sIv)'  
    VnT>K9&3  
    9. 优化@193nm X7g3  
    Rtjqx6-B;  
    ZKdeB3D  
     初始参数: & V)6!,rb  
     光栅高度:80nm 0n/gd"M  
     占空比:40% 9Mgq1Z  
     参数范围: NxLXm,  
     光栅高度:50nm—150nm 8x[YZ@iM-  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) {vE(l'  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 fkSwD(  
    vhb)2n  
    Gxa x2o  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 @p|$/Z%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。 ov\HsTeZ  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ;zdxs'hJ  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 1LY8Ma]E  
    WW@d:R  
    10. 优化@193nm结果 )H}#A#ovj7  
    :>81BuMvg  
    BJS-Jy$-  
     优化结果: W8g' lqc|  
     光栅高度:124.2nm wap3Kd>MP  
     占空比:31.6% v{ <[)cr  
     Ex透过率:43.1% c )7j QA  
     偏振度:50.0 7FF-*2@  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 k;5Pom  
    +B|7p9qy  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 x3zj ?-  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 |D.O6?v@  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 cUO<.  
    "Y=+Ls(3o(  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 > MG>=A  
    tW;:-  
    **>/}.%?K  
     初始参数: #pHs@uvO  
     光栅高度:80nm mw^7oO#  
     占空比:40% {w <+_++  
     参数范围: 7zTqNnPnf  
     光栅高度:50nm—150nm 1h7+@#<:a  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致)  2Cg$,#H  
     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% |([R'Orm  
    auWXgkwZs/  
    D?M!ra  
     优化结果: z 5]bia,  
     光栅高度:101.8nm *U#m+@\0  
     占空比:20.9% -@&1`@):{  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) fj,m  
     偏振对比度:50.0 pA4*bO+  
    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。 q_Lo3|t i  
    KTEZ4K^o=  
    12. 结论 u? fTL2~  
    nNmsr=y5  
     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) A-ZmG7xk  
     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 q/1Or;iK  
    (如Downhill-Simplex-algorithm)  st 'D  
     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。 =xianQ<lK  
     
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