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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。 nBN&.+3t  
    !Vheq3"q/  
    1. 线栅偏振片的原理 +Ng0WS_0  
    C)Jn[/BD  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 vfcb:x  
    2. 建模任务 1DE@N1l  
    N L'R\R  
    `Gd$:qV  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 oE?QnH3R  
     偏振元件的重要特性: EVt? C+  
     偏振对比度 |%1?3Mpn  
     透射率 /RT%0!  
     效率一致性 1f#mHt:(  
     线格结构的应用(金属)
    [Il~K  
    WZZ4]cC  
    3. 建模任务 dRI^@n  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    $Z?\>K0i  
    4. 建模任务:仿真参数 @*MC/fe  
    W2Luz;(U  
    偏振片#1: ?m0IehI  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 5\Fz!  
     高透过率(最大化) 9b;A1gu  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) Q7gY3flg  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 4=Gph  
    偏振片#2: 5,pSg  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 !:CJPM6j3  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 PUdM[-zjh  
     光栅周期:100nm % UZVb V  
     光栅材料:钨 ir16   
    xd-XWXc  
    5. 偏振片特性 s%pfkoOY%  
    k+^'?D--'P  
     偏振对比度:(要求至少50:1) &|Pu-A"5~  
    !k&Q 5s:  
    nkDy!"K  
    HKO739&n}  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) CO?Xt+1hR  
    Ucdj4[/,h  
    %7hB&[ 5  
    2Y!S_Hw8  
    6. 二维光栅结构的建模 ?BA^YF  
    aj\nrD1  
    ,8MLoZ _  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 &~e$:8 +  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ? 1*m,;Z  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 gEQNs\Jn L  
    [5$w=u"j  
    H ?M/mGP  
    }/P5>F<H[  
    7. 偏振敏感光栅的分析 8Q{9>^  
    ULH0'@BJ  
     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。 C0*@0~8$9  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) ]rN5Ao}2  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    qT:zEt5  
    8. 利用参数优化器进行优化 VOTv?Vf  
    ^!8P<y  
    1xE]6he4{T  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 4*.K'(S5fx  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 -62'}%?A<C  
     在该案例种,提出两个不同的目标: JPn$FQD  
     #1:最佳的优化函数@193nm  Ez~'^s@  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    6$fYt&1  
    4 1a. #o  
    9. 优化@193nm J[~5U~F  
    R9rj/Co  
    !QI\Fz?  
     初始参数: `1OgYs  
     光栅高度:80nm wCf~O'XLw  
     占空比:40% xM[Vc  
     参数范围: P + "Y  
     光栅高度:50nm—150nm b1XRC`Gy  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 7!y5 SX8C  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 jOpcV|2  
    qn1255fB  
    I\~ G|B  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ?Iyo9&1&  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 C;QAT  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 + b$=[nfG  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 v[plT2"s  
    #GDe0 8rOw  
    10. 优化@193nm结果 + Q=1AXe  
    $D v\ e  
    r;L>.wl*I  
     优化结果: h_1T,f (  
     光栅高度:124.2nm gBh;=vOD  
     占空比:31.6% /&F,V+x  
     Ex透过率:43.1% '0y9MXRT  
     偏振度:50.0 yme^b ;a  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 @/ZF` :   
    ;S0Kh"A  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 )ZrS{vY  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 O=SkAsim  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 &B! o,qp  
    [aI]y =v  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 / XnhmqWm%  
    ? (*t@ {k  
    h~{aGo  
     初始参数: H$G0`LP0/a  
     光栅高度:80nm DvvT?K  
     占空比:40% A)%A!  
     参数范围: ?4H i-  
     光栅高度:50nm—150nm mUS_(0q  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) &>e-(4Xu  
     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,r*%&4~  
    l;y7]DO  
    ,g%&|FAP  
     优化结果: /Uo y/}!  
     光栅高度:101.8nm K'K2X-E  
     占空比:20.9% z]b>VpW:  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) #2r}?hP/m  
     偏振对比度:50.0 L\y;LSTU  
    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。 Qne/g}PD`  
    5M9 I,  
    12. 结论 <SI}lQ'i  
    z<B8mB  
     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) r5!/[_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 aW!@f[%~F  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) %W@v2  
     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。 vN3Zr34  
     
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