切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 695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
    6441
    光币
    26350
    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。 8!1o,=I$  
    JL <}9K  
    1. 线栅偏振片的原理 +q3W t|  
    Y.-i;Mmu  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 k07O.9>  
    2. 建模任务 C?z C|0  
    *d@}'De{8  
    :`_wy-}V  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 bo]k9FC  
     偏振元件的重要特性: Tux~4W  
     偏振对比度 j@9A!5<CCk  
     透射率 *? c~7ru  
     效率一致性 xa K:@/  
     线格结构的应用(金属)
    |u03~L9G  
    ;Eck7nRA)  
    3. 建模任务 oI^iL\\2h  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    fz:F*zT1  
    4. 建模任务:仿真参数 ek.L(n,J|  
    r8@:Ko= a  
    偏振片#1: 2(UT;PSI  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 :qI myaGQ  
     高透过率(最大化) }O_6wi  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) :^l`m9  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) @%RDw*L(  
    偏振片#2: @~zhAU!  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 7^S&g.A  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 K~[/n<ks  
     光栅周期:100nm SMnbI .0  
     光栅材料:钨 (!;4Y82#  
    I5  
    5. 偏振片特性 x *(pr5k  
    Dtn|$g,  
     偏振对比度:(要求至少50:1) Ff|?<\x0}A  
    ~aBALD0D;  
    sjztT<{Q^-  
    W/fM0=!  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) d!,V"*S  
    mz>"4-]  
    7qu hp\  
    U%2pbGU  
    6. 二维光栅结构的建模 ='>k|s:  
    Pf]L`haGN  
    KWM.b"WnXr  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 eml(F  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 `$Q $l  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 nAg|m,gA  
     8DyE  
    M7UVL&_z%  
    ,>e)8  
    7. 偏振敏感光栅的分析 S__+S7]Nr  
    )R,*>-OPJL  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 =U2`]50  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) vfmKYiLp  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    v cqL  
    8. 利用参数优化器进行优化 PJO +@+"{@  
    pZF`+6 42  
    aZ- )w  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Xq,{)G%9nM  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 X`[or:cB  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ^?w6  
     #1:最佳的优化函数@193nm 0lY.z$V  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    SkVW8n*s  
    ^\J/l\n  
    9. 优化@193nm L/#^&*'B  
    , En D3 |  
    ;IE|XR(  
     初始参数: #*XuU8q?  
     光栅高度:80nm x_AG=5OJX,  
     占空比:40% OV^) N  
     参数范围: O~Pb u[C  
     光栅高度:50nm—150nm xLX:>64'o>  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ~O&3OL:L  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 +Z#lf  
    Q(>89*b&  
    gtqgf<mS  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 e\tcP  
     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。 44]/rP_m  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 &qF   
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 pd/{yX M  
    U_B"B;ng+  
    10. 优化@193nm结果 fMP$o3;  
    [r<lAS{ .  
    ku&IVr%  
     优化结果: =T|Z[/fto  
     光栅高度:124.2nm &FW|O(]  
     占空比:31.6% R=_ fk  
     Ex透过率:43.1% Xq` '^)  
     偏振度:50.0 Vd1.g{yPV  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 t,)` Zu$  
    $ nx&(V  
     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。 3mIVNT@S9  
     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。 BRhAL1  
     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。 cL?FloPc*  
    y?zNxk/p  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 +W x/zo  
    RbM`"wrZ  
    $2~I-[  
     初始参数: t6W$t  
     光栅高度:80nm  :RBp  
     占空比:40% p;,Cvw{.;%  
     参数范围: 9|jk=`4UK  
     光栅高度:50nm—150nm TGlIt<&  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) i?.MD+f8  
     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% b%z4u0  
    7`9J.L&,;  
    gf$5pp-  
     优化结果: 07:CcT  
     光栅高度:101.8nm G];5'd~C;d  
     占空比:20.9% WPPz/c|j  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) A'^y+42jY  
     偏振对比度:50.0 .v?Ir)  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 8!(4;fN$j.  
    c*sK| U7)  
    12. 结论 z<YOA  
    S:"R/EE(  
     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) +l+8Z:i<  
     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 F@~zVu3'  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) 38ChS.(  
     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。 yj13>"nh  
     
    分享到