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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。 #C|:]moe  
    d+~c$(M)  
    1. 线栅偏振片的原理 D h]+HF  
    hZI9*= `,"  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 M]!\X6<_  
    2. 建模任务  S]ZO*+  
    >=^g%K$L6J  
    DU$]e1  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 (xK=/()}q  
     偏振元件的重要特性: n|NI]Qi*  
     偏振对比度 x(3E#7>1  
     透射率 ^te9f%>$l  
     效率一致性 `d6 {Tli  
     线格结构的应用(金属)
    = sedkrM  
    :BCjt@K}  
    3. 建模任务 N-jFA8n  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    NAV}q<@v  
    4. 建模任务:仿真参数 hF+YZU]rT  
    tc@v9`^_  
    偏振片#1: -"Lia!Q]M  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 2i', e  
     高透过率(最大化) O<S*bN>BF  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) 8kAG EiC  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) !l~tBJr*sB  
    偏振片#2: GB\.msls  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 JO5~Vj_"  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 kJy<vb~   
     光栅周期:100nm 2|tZ xlt-  
     光栅材料:钨 dGQxGt1  
    ywmx6q4MFL  
    5. 偏振片特性 !40{1U&@a`  
    xZtA) Bp  
     偏振对比度:(要求至少50:1) -`]B4Nt6  
    QV+('  
    1mL--m'r  
    Y[$[0  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) g63:WX-\  
    p}uL%:Vr  
     ]N-K`c]  
    }CaL:kY8  
    6. 二维光栅结构的建模 INW8Q`[F  
    )<DL'  
    =w".B[r  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 en!cu_]t  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 KmZUDU%R  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 6h}f^eJ:K,  
    6;dB   
    LH]nJdq?)  
    ZNFn^iuQ  
    7. 偏振敏感光栅的分析 q ]rsp0P2  
    ; z:}OD  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 j!&g:{ e  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) X )fj&  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    vBj{bnl  
    8. 利用参数优化器进行优化 }pPxN@X  
    H h$D:ZO  
    iK(n'X5i  
     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。 yXc/Nl%  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ],>Z' W  
     在该案例种,提出两个不同的目标: eXnMS!g%Z  
     #1:最佳的优化函数@193nm cliP+#  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ;. !AX|v  
    *M/3 1qI  
    9. 优化@193nm t=iy40_T  
    GpN tvo~  
    -78 t0-lM  
     初始参数: cc.z C3Hs3  
     光栅高度:80nm rxIfatp^  
     占空比:40% nW{ ). P  
     参数范围: U|u v SJ)X  
     光栅高度:50nm—150nm ,S:g 5n>M  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ~( -B%Az  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 V\PGk<VO  
    'RTz*CSZ  
    )+N%!(ki  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 _&.CI6  
     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。 Ts|&_|  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 9FX'Uws  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ,X+mXtg.  
    t{Q9Kv  
    10. 优化@193nm结果 #J, `a.  
    My:wA;#  
    72&xEx  
     优化结果: 9@Cqg5Kx'  
     光栅高度:124.2nm O>Xyl4U  
     占空比:31.6% '?v.O}  
     Ex透过率:43.1% hR[Qdu6r  
     偏振度:50.0 kJlRdt2  
    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。 ,l#V eC  
    x>!#8?-h  
     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。 4rw<C07Z  
     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。 y2TJDb1  
     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。 Pp@P]  
    +g/y)]AP  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 i.)k V B  
    G3OqRH  
    (m-(5 CaJ  
     初始参数: #QXB2x<*  
     光栅高度:80nm SE;Jl[PgcL  
     占空比:40% -wW%+wH  
     参数范围: T,!?+#  
     光栅高度:50nm—150nm {&4+W=0 n  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) bv4lgRE6Y  
     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% =sG  C  
    UCa(3p^V_  
    R3jhq3F\Y  
     优化结果: wg<DV!GZ  
     光栅高度:101.8nm 0%cbno@1V  
     占空比:20.9% H8mmmt6g  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) z$QYl*F1  
     偏振对比度:50.0 54-sb~]  
    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。 @@# ^G8+l  
    eXc`"T,C.  
    12. 结论 ("}TW-r~  
    V[(zRGa{  
     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) ';^VdR]fk  
     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 7Fh%jRHZ`  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) xeIt7b?#  
     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。 ) 'j7Ra  
     
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