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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。  b{)kup  
    \ZhkOl  
    1. 线栅偏振片的原理 !};Ll=dz  
    /.rj\,  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 `#85r{c$:  
    2. 建模任务 $I/ !vV  
    wu11)HFL|z  
    cyP+a  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 (fr=[m$`  
     偏振元件的重要特性: bivo7_  
     偏振对比度 } _];yw  
     透射率 '@WBq!p  
     效率一致性 'rFLG+W  
     线格结构的应用(金属)
    _*[vKS A&  
    UY,u-E"  
    3. 建模任务 <^Y #q  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    7bE`P[  
    4. 建模任务:仿真参数 (E 8jkc  
    |0>rojMq  
    偏振片#1: _8-1wx  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 59:kL<;S-  
     高透过率(最大化) 7@ y}J5,  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) Xt:j~cVA  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) wv\"(e7(  
    偏振片#2: Yt:%)&50}-  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 "?<`]WG\  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Au/'|%2#(  
     光栅周期:100nm -iW>T5f  
     光栅材料:钨 fpjFO&ML  
    8'fF{C  
    5. 偏振片特性 J|o<;9dg1  
    OI:=>Bk  
     偏振对比度:(要求至少50:1)  ;0$qT$,  
    1|G5 W:  
    qPUACuF'  
    <&B] p  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) &`>dY /Y  
    ,If"4C!w  
    [xGL0Z%)t  
    Z$m&F0g  
    6. 二维光栅结构的建模 _U*1D*kLI[  
    {- MhhRa5  
    )[&j&AI  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 prIJjy-F  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 B=X_c5  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 8(A k  
    yTe25l{QaF  
    ntL%&wY  
    c^&:':Z%'  
    7. 偏振敏感光栅的分析 QZO<'q`L  
    L+lye Ir'  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 K&=6DvfR  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) v] Xy^7?  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    )^ )|b5,  
    8. 利用参数优化器进行优化 Kl(u~/=6  
    #0#6eT{-  
    t)(>E'X x  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 v"J|Ebx  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 cyL|.2,  
     在该案例种,提出两个不同的目标: `sRys oW  
     #1:最佳的优化函数@193nm OQyZ'  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    iq 8Hq)I]  
    Pb@$RAU6 3  
    9. 优化@193nm {gDoktC@M  
    ZQ_~ L!ot  
    q'biTn]2  
     初始参数: lx82:_  
     光栅高度:80nm IUh)g1u41O  
     占空比:40% }k8&T\V!  
     参数范围: 1py >[II@  
     光栅高度:50nm—150nm !#WJ(zSq  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 4%TmW/yd  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 PC!X<C8*  
    Ftu d6  
    4'`*Sce}  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 R_:-Z .  
     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。 GMob&0l8_  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 T=pKen/  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 u)P)r,  
    Vt4,?"  
    10. 优化@193nm结果 z}7U>y6`  
    <<1_rRL]  
    fEyc3K'5V  
     优化结果: m W4tW  
     光栅高度:124.2nm GIUyW  
     占空比:31.6% x&FBh !5H  
     Ex透过率:43.1%  <>=abgg  
     偏振度:50.0 )Vx C v  
    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。 `{S4_'  
    @#5?tk0  
     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。 U }}E E~W  
     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。 ? ~_h3bHH  
     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。 S'AS,'EnY  
    I{u+=0^Y  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 hB]<li)"C  
    ery{>|k  
    X,+N/ nku  
     初始参数: ,aSK L1  
     光栅高度:80nm 0a v2w5>af  
     占空比:40% ]LSlo593  
     参数范围: /KCIb:U  
     光栅高度:50nm—150nm I%ZSh]On  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) x[YW 3nF  
     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% N*>&XJ#  
    p{rzP,Pb&  
    8d\/  
     优化结果: ZL- ` 3x  
     光栅高度:101.8nm s#)tiCSVW  
     占空比:20.9% ' C1yqkIa`  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) &vS@-K  
     偏振对比度:50.0 k.#[h@Pm  
    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。 G%fNGQwT  
    (0bXsfe  
    12. 结论 ]4-t*Em  
    _VAX~Y]  
     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) 1VO>Bh.Wm  
     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 uB3Yl =P  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) ?rububDT{  
     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。 }kb6;4>c  
     
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