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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。 6,5h4[eF*  
    #e@NV4q  
    1. 线栅偏振片的原理 [7}3k?42X  
    mo^E8t.  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 %?[gBf[y  
    2. 建模任务 ,\i*vJ#f  
    {^1O  
    #TNjQNg@O  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 v]M:HzP  
     偏振元件的重要特性: g7! LX[  
     偏振对比度 w1I07 (  
     透射率 0U7Gl9~  
     效率一致性 ;~0q23{+;U  
     线格结构的应用(金属)
    KKsVZ~<6u  
    ;j9%D`u<  
    3. 建模任务 C`r:jA<LC,  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    I/w;4!+)  
    4. 建模任务:仿真参数 AZ(zM.y!#_  
    :#g.%&  
    偏振片#1:  +rv##Z  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 z]9t 5I  
     高透过率(最大化) 85!]N F  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) =6U5^+|d  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) C&yZ`[K  
    偏振片#2: jOT/|k  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 lW5Lwyt8  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 x_~_/&X5  
     光栅周期:100nm IM1&g7Qs2  
     光栅材料:钨 $,K@xq5  
    f+9WGNpw  
    5. 偏振片特性 c@g(_%_|2  
    /)kJ iV  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ogIu\kiZ  
    |@_<^cV110  
    `V9bd}M%~;  
    J.R]) &CB  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) w=]A;GgA  
    xxs +=.2  
    :|9vMM^$  
    u D(C jHM>  
    6. 二维光栅结构的建模 D]_6OlIE#'  
    v' t'{g%  
    >>$L vQ  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 }>M\iPO.]*  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 rmggP(  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 |Ogh-<|<  
    @U!&XZ]h  
    7>z {2D  
    R +@|#!  
    7. 偏振敏感光栅的分析 :rM2G@{  
    `^#4okg]  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 0S :&wb  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) U%pB  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    adu6`2 *$  
    8. 利用参数优化器进行优化 C&Qt*V#,  
    D7nK"]HG;l  
    f3Zf97i  
     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。 [_jw8`  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 d BB?A~  
     在该案例种,提出两个不同的目标: y0Gblza  
     #1:最佳的优化函数@193nm XY{N"S8  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    ZxSnqbyA*  
    9<0yz?b':  
    9. 优化@193nm -BP10-V  
    Y2tVq})!  
    SrH::-{  
     初始参数: 7k,BE2]"  
     光栅高度:80nm #lMcAYH,  
     占空比:40% va_u4  
     参数范围: ^[.}DNR95(  
     光栅高度:50nm—150nm S`YT"|~  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) lr4wz(q<9  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Odwf7>  
    xTu J~$(  
    $)@D(m,ybd  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 3O; H&  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 st* sv}  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 2]?=\_T  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 @:RoYvk$  
    i`e[Vwe2x@  
    10. 优化@193nm结果 ]e),#_M  
    K" VcPDK  
    } r(b:}DN  
     优化结果: 6)0.q|Q  
     光栅高度:124.2nm @gb W:  
     占空比:31.6% d)V8FX,t  
     Ex透过率:43.1% 4v/MZ:%C`  
     偏振度:50.0 T8Mqu`$r  
    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。 )EB+(c~E  
    Ph]b6  
     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。 qD*y60~]zz  
     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。 .xwskzJ3  
     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。 6QA`u*  
    MvZa;B  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 "~r)_Ko  
    'WhJ}Uo\  
    %w[Z/  
     初始参数: >v, si].  
     光栅高度:80nm ?R)dx uj  
     占空比:40% 9vyf9QE;  
     参数范围: @Q,Q"c2  
     光栅高度:50nm—150nm %m dtVQ@  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) n"RV!{&  
     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% L(C`<iE&3  
    $m#^0%  
    J)n_u),  
     优化结果: nS3Aadm  
     光栅高度:101.8nm l 3p :}A  
     占空比:20.9% =q]!"yU[d  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 9MfU{4:;I  
     偏振对比度:50.0 6 /YJA*  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 kd!?N  
    W9w*=W )Z  
    12. 结论 xE@/8h  
    [5~mP`He  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) u$^tRz9  
     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 ;$&\ :-6A#  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) -GFZFi  
     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。 PlH~um[J  
     
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