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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。 1vKAJ<4W  
    Vwxb6,}Z  
    1. 线栅偏振片的原理 3@#WYvD  
    {k BHZ$/  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 L'(ei7Z  
    2. 建模任务 F/gA[Y|,gI  
    = BcKWC  
    n~ w.\939@  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 t}FwS6u  
     偏振元件的重要特性: UnTnc6Bo7W  
     偏振对比度 in}d(%3h  
     透射率 ca )n*SD  
     效率一致性 9)P-<  
     线格结构的应用(金属)
    e_U1}{=t  
    i7rO 5<  
    3. 建模任务 l9Xz,H   
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    R( 2,1f=d  
    4. 建模任务:仿真参数 vndD#/lXq  
    ;iA6[uz  
    偏振片#1: tqo k.h  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 >|j8j:S[  
     高透过率(最大化) vs=8x\W  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) ~ 9Xs=S!  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) w3hG\2)[HS  
    偏振片#2: b}&2j3-n,  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 3[_zz;Y*d  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 9NXL8QmC8  
     光栅周期:100nm Dx1f< A1  
     光栅材料:钨 E ^ub8  
    hCpX# rg?  
    5. 偏振片特性 LIah'6qR  
    py-5 :g}d  
     偏振对比度:(要求至少50:1) KOv?p@d  
    U5[,UrC  
    )By #({O  
    6h5DvSO  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ?aMd#.&  
    8PRKSJ[@K  
    tBB\^xq:  
    P3e}G-Oz  
    6. 二维光栅结构的建模 3'*}ZDC  
    v35!? 5{  
    :o37 V!  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 yb/v?q?Fk  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 K^6fg,&  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 @Z+(J:Grm5  
    qI= j>x  
    zn+5pn&?  
    pw, <0UhV  
    7. 偏振敏感光栅的分析 _6Z}_SiOl  
    .\rJ|HpZ1J  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 S\jIs[Dz  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) |'+ [ '  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    R? Ys%~5  
    8. 利用参数优化器进行优化 (_ TKDx_  
    o[Gp*o\  
    5f}GV0=n  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 9JtPP  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 &sA@!  
     在该案例种,提出两个不同的目标: =@\Li)Y  
     #1:最佳的优化函数@193nm hLo'q^mGr  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    <jz\U7TBf  
    `mp3ORR;$  
    9. 优化@193nm &al\8  
    znq/ %7  
    du5|/  
     初始参数: .}*_NU   
     光栅高度:80nm A< *G;  
     占空比:40% }"\jB  
     参数范围: vVfIe5+OP  
     光栅高度:50nm—150nm -<Oy5N  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) yv+DM`0  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 {8im{]8_  
    Gi S{=+=5  
    ^`f( Pg!  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 (i)Ed9~F"  
     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。 wM0P#+bA\  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ( L ]C  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 6>e YG <y{  
    .!2Ac  
    10. 优化@193nm结果 ,/1[(^e  
    =JDa[_lpN  
    Xxmvg.Nl  
     优化结果: W^T6^q5;H  
     光栅高度:124.2nm dt1,! sHn  
     占空比:31.6% <&87aDYz  
     Ex透过率:43.1% %:=Jr#a  
     偏振度:50.0  gU%R9  
    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。 =>u9k:('9  
    DcmRb/AP*  
     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。 i9B1/?^W&  
     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。 MU#$tXmnC  
     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。 'i7!"Y6>  
    R)u ${  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 Q%Y r m  
    !1{kG%B=  
    K4|{[YpPB  
     初始参数: ,].S~6IM  
     光栅高度:80nm RxrUnMF  
     占空比:40% 0Ik}\lcn  
     参数范围: &-B&s.,kj  
     光栅高度:50nm—150nm 6~y7A<[^  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 9xZ?}S:d  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% z<Y >phc  
    Xw<5VIAHm;  
    o<f|jGY0  
     优化结果: qcdENIy0b  
     光栅高度:101.8nm dq U.2~9  
     占空比:20.9% |vf /M|  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) BdYl sYp  
     偏振对比度:50.0 v>]^wH>/"  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 eF%IX  
    p}{V%!`_  
    12. 结论 J6m(\o  
    n?z^"vv$i  
     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) 8C4 =f  
     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 ?&>H^}gDZ  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) /{7we$+,p  
     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。 H,5 ##@X  
     
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