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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。 Ys%'#f  
    b=G4MZQ  
    1. 线栅偏振片的原理 <(?' s9  
    5\3 swP_7  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 E4Zxv*  
    2. 建模任务 `GS cRhbh  
    c dDY]"k  
    l.uN$B  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 )*W=GY*  
     偏振元件的重要特性: bq: [Nj  
     偏振对比度 p9Z ].5Pd"  
     透射率 Cy6%S).c  
     效率一致性 OQ,}/  
     线格结构的应用(金属)
    4uPH  
    (H2ylMpQt  
    3. 建模任务 ~f .y:Sbb  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    nfa_8  
    4. 建模任务:仿真参数 0W_mCV  
    y,V6h*x2  
    偏振片#1: @o60 c  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 M6&~LI.We=  
     高透过率(最大化) n_1jHJo  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) +\srZ<67  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) },v&rkwR  
    偏振片#2: G"{4'LlA  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 @]E]W#xAn  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 D/cg7  
     光栅周期:100nm C_-%*]*,j  
     光栅材料:钨 ,!r@9T  
    {hM"TO7\  
    5. 偏振片特性 f&f`J/(  
    %pH)paRAP  
     偏振对比度:(要求至少50:1) C/bxfp{?  
    *^uGvJXF  
    H<$pHyxU  
    ~Po\ En  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) qg|Ox*_od"  
    p%tE v  
    $.``OxJk%  
    b'&LBT7  
    6. 二维光栅结构的建模 @`5QG2  
    VZHr-z$6n  
    g%ZdIKj!  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 b$dBV}0 L  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 "oHp.$+K  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 /9P^{ OZ;y  
    )sRN!~  
    'y< t/qo  
    7,f:Qi@g  
    7. 偏振敏感光栅的分析 !;TR2Zcn  
    `(P "u  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 )ni"qv~J  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 3\,MsoAl  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    ?n2C  
    8. 利用参数优化器进行优化 WUzS lZq  
    cW=Qh-`jU;  
    9z+vFk`  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 15o9CaQw4"  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 SwyaYK  
     在该案例种,提出两个不同的目标: qI(W$  
     #1:最佳的优化函数@193nm z'?SRK5+  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    " 98/HzR  
    m\_+)eI|  
    9. 优化@193nm 3(MoXA*  
    6euR'd^Qi  
    j[_t6Z  
     初始参数: ;& RUE  
     光栅高度:80nm [|y`y%  
     占空比:40% _c[|@D  
     参数范围: b*cW<vX}~  
     光栅高度:50nm—150nm )gr}<}X)B  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) KrJ5"1=  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |Uc <;> l  
    \)FeuLGL9  
    t-'I`I  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ]^Sd9ba  
     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。 , - QR  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 u9esdOv  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 $Vo/CZW7  
    Lc58lV=  
    10. 优化@193nm结果 lt }r}HM+  
    NKRaQ r  
    SL6mNn9c  
     优化结果: k}- "0>  
     光栅高度:124.2nm V+Y|4Y&  
     占空比:31.6% g7 .7E6%H  
     Ex透过率:43.1% <sm#D"GpP  
     偏振度:50.0 X7t 5b7  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 np<f,  
    rdXCWK$E  
     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。 3yeK@>C  
     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。 kJHr&=VO~  
     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。 ,lrYl!,  
    ,Y`'myL8W  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 3 %z   
    FgXu1-  
    Mi;}.K0J  
     初始参数: /p[|DJo M  
     光栅高度:80nm AQE eIFH  
     占空比:40% JQ~y- lt  
     参数范围: }rO?5  
     光栅高度:50nm—150nm 5oVLv4Z9u  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) RpBiE8F4  
     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% $KoPGgC[  
    x, G6\QmA  
    i58ZV`Rk`  
     优化结果: 6H(fk1E  
     光栅高度:101.8nm ;b, -$A  
     占空比:20.9% @N,:x\  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间)  f$:7A0  
     偏振对比度:50.0 s-QM 6*  
    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。 {Q{lb(6Ba  
    #Tr;JAzVjG  
    12. 结论 Xz;et>UD*B  
    -9=M9}eDF  
     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) CBiU#h q  
     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 BNAguAxWo  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) {DKXn`V  
     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。 @5{.K/s  
     
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