切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 882阅读
    • 0回复

    [技术]紫外光栅偏振片的参数优化 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6930
    光币
    28800
    光券
    0
    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。 >xqM5#m`E$  
    <@G8ni  
    1. 线栅偏振片的原理 fuUm}N7  
    gd7^3q[$h  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 u,1}h L  
    2. 建模任务 fY,|o3#  
    }tG3tz0%fX  
    + H_WlYg-  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 UG;Y^?Ppe5  
     偏振元件的重要特性: HN6}R|IH  
     偏振对比度 Nc)J18  
     透射率 >?lOE -}^  
     效率一致性 F%d \~Vj  
     线格结构的应用(金属)
    -c%dvck^,  
    2HD]?:Fk7  
    3. 建模任务 R@iUCT^$  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    amWD-0V  
    4. 建模任务:仿真参数 .]x2K-Sf  
    -|S]oJy  
    偏振片#1: LD>\#q8a*  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 @+LfQY  
     高透过率(最大化) )IL #>2n?  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) B@y(.  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) Ju2l?Rr X  
    偏振片#2: \ HZ9S=  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ?GA&f2]a  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /) 4GSC}Gg  
     光栅周期:100nm 4|?{VQ  
     光栅材料:钨 *sw7niw  
    S4^N^lQ]  
    5. 偏振片特性 23!;}zHp  
    X2|Y  
     偏振对比度:(要求至少50:1) nH|,T%  
    D*PYr{z'  
    L!Cz'm"Nl  
    ^].jH+7i*  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) DZS]AC*  
    iRV~Il#~!  
    6 K` c/)  
    @|}BXQNd  
    6. 二维光栅结构的建模 e({9]  
    4+;$7"fJ  
    ;Q;[*B=kE  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 -]uUYe c  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 WLa!.v>  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 +!IQj0&'Y3  
    }A=y=+4 j  
    <*!i$(gn  
    v1JS~uDz  
    7. 偏振敏感光栅的分析 a]Eg!Q  
    z4#(Ze@u~_  
     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。 LQ11ba  
     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) IP`6bMd  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ;22l"-F  
    8. 利用参数优化器进行优化 Uxfl_@lJ  
    7uorQfR?  
    &3F}6W6A  
     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。 ^9OUzTF  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 1n5(S<T  
     在该案例种,提出两个不同的目标: DZ7 gcC  
     #1:最佳的优化函数@193nm ,#FLM`  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    B vo5-P6XY  
    ~\)qi=  
    9. 优化@193nm 1OLqL  
    RO;Bl:x4  
    D\w h;r  
     初始参数: 8P7"&VYc8  
     光栅高度:80nm ?"#%SKm  
     占空比:40% u] :m"L M  
     参数范围: 99$ 5`R;  
     光栅高度:50nm—150nm eI.2`)>  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) -9 !.m  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 RIu~ @  
    f4-a?bp  
    <!-sZ_qq  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ]5~s "fnG  
     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。 ?Xdak|?i  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 BqDKT  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >Rvx[`|O!m  
    <IW#ME  
    10. 优化@193nm结果 WW+l'6.  
    }bN%u3mHws  
    6S6f\gAM  
     优化结果: t?o ,RN:  
     光栅高度:124.2nm DRqZ,[!+  
     占空比:31.6% b" xmqWa  
     Ex透过率:43.1% MMB@.W  
     偏振度:50.0 J"=1/,AS  
    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。 Om{l>24i.\  
    6sIL.S~c)  
     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。 3nT Z)L }  
     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。 43?^7_l-  
     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。 +^*iZ6{+7  
    SN4Q))dAU  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 D=:04V}2+  
    D7Y)?Z5A;  
    &g2 Eptx#  
     初始参数: !fBF|*/  
     光栅高度:80nm 0 a]/%y3V  
     占空比:40% z <mK>$  
     参数范围: 6v,z@!b  
     光栅高度:50nm—150nm f.24:Dw,  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) {t};-q!v$j  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% ^[%%r3"$C  
    eC5$#,HiC  
    rc+C?)S  
     优化结果: 8/)qTUx:  
     光栅高度:101.8nm ;8!Z5H  
     占空比:20.9% eh,~^x5  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ARcv;H 5  
     偏振对比度:50.0 G:x*BH+  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 qV5DW0.  
    s1|/S\   
    12. 结论 pJN${  
    Y#!h9F  
     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) XqM3<~$  
     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 =^H4Yck/5  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) fgihy  
     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。 cRX~z  
     
    分享到