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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。 tA9(N>[ *  
    Alb5#tm:m  
    1. 线栅偏振片的原理 z(beT e  
    0"M0tA#  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 o #F03  
    2. 建模任务 [>f4&yY  
    .g6(07TyV  
    fpvzx{2  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 Q"H1(kG|  
     偏振元件的重要特性: p%*! ]JRS  
     偏振对比度 q,eXH8 x  
     透射率 "zN]gz=OV>  
     效率一致性  ?ik6kWI  
     线格结构的应用(金属)
    E- rXYNfy  
    &MF%zJ6  
    3. 建模任务 g/m%A2M&aH  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    tL@m5M%:N2  
    4. 建模任务:仿真参数 x^ ]1m%  
    dDla?)F  
    偏振片#1: +Pm }_"GU  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 } g[(h=Qi  
     高透过率(最大化)  W,)qE^+  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) Oo 95\Yf$N  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) }!g^}BWWp  
    偏振片#2: eEkbD"Q  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 -* ;`~5  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 oGi{d5  
     光栅周期:100nm @Y2&v956  
     光栅材料:钨 })}-K7v1+  
    G!IJ#|D:~  
    5. 偏振片特性 O}_Z"y  
    zos#B30  
     偏振对比度:(要求至少50:1)  ~WG#Zci-  
    dq ~=P>  
    IT0*~WMZ  
    1(z+*`"WB&  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) &O.S ;b*+  
    VR9C< tMSi  
    y:8*!}fR  
    I~>L4~g)  
    6. 二维光栅结构的建模 oXkxd3  
     )7Ed }6%  
    ,4%'~8'3  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 ~V4&l3o  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 r-a/vx#  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 jVpk) ;vC  
    @rVBL<!o,  
    -3T6ck  
    0BTLIV$d;  
    7. 偏振敏感光栅的分析 4!dN^;Cb  
    UN}jpu<h  
     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。 -*EK-j  
     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) }Ik{tUS$  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    G&Sp }  
    8. 利用参数优化器进行优化 Y+tXWN"8  
    A@0%7xm  
    {<- BU[H  
     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。 UC34AKm  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 w(9.{zF|vQ  
     在该案例种,提出两个不同的目标: u F T&r|  
     #1:最佳的优化函数@193nm :d<;h:^_  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ivbuS-f =r  
    f9g#pyH4  
    9. 优化@193nm r='"X#CmV/  
    2|)3Ly9  
    Osdw\NNH~M  
     初始参数: ]64mSB  
     光栅高度:80nm YQ _3[[xT  
     占空比:40% B&`hvR  
     参数范围: h*Y);mc$#  
     光栅高度:50nm—150nm 5"5D(  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) V(Ps6jR"BS  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 %Y` @>P'  
    iG*/m><-  
    5B? >.4R  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 +t R6[%  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 @l^=&53T  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 y.~y*c6,g  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 u4=j!Zb8}  
    XnQo0 R.PW  
    10. 优化@193nm结果 oO|zRK1;/  
    Yo c N@s  
    D!~-53f@  
     优化结果:  # a 'h,  
     光栅高度:124.2nm rs3Uk.Z^ '  
     占空比:31.6% 5[M?O4mi  
     Ex透过率:43.1% pI |;  
     偏振度:50.0 b$nXljV4?  
    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。 5o5y3ibQ  
    n}qHt0N  
     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。 @#}9?>UV  
     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。 tZ[Y~],F  
     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。 Gv}*T w$  
    A}sb 2P  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 iZQwo3"8r  
    Te~"\`omJ3  
    {hX. R  
     初始参数: 0CxQ@~ttl  
     光栅高度:80nm 5DfAL;o!  
     占空比:40% X|H%jdta  
     参数范围: gO?+:}!  
     光栅高度:50nm—150nm `/<KDd:_t  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) })Rmu."\  
     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% hNXPm~OK\  
    uRKCvsisX  
    REhXW_x  
     优化结果: 0i9y-32-  
     光栅高度:101.8nm N7*JL2Rnq  
     占空比:20.9% ~!'%m(g  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) abUn{X+f~  
     偏振对比度:50.0 7Rj!vj/  
    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。 2s;/*<WM  
    gy _86y@  
    12. 结论 L*9^-,  
    %L{H_;z  
     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) dZRz'd  
     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 Ywt_h;:  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) |,5b[Y"Dt  
     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。 q,2]]K7y  
     
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