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    [推荐]VirtualLab实例_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: 2016-06-01
    :_{8amO  
    案例315(3.1) Bx\&7|,x  
    sFU< PgV  
    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。 f^c+M~\JKj  
    qA*~B'  
    1. 线栅偏振片的原理 A_9WSXR  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 sXKkZ+2q  
    a6p0_-MF  
    2. 建模任务 Ts iJK  
    yTm \O UD  
    jm0p%%z  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。  vSzpx  
     偏振元件的重要特性: 6r7>nU&d  
     偏振对比度 )0{`}7X  
     透射率 rTD+7 )E  
     效率一致性  :Mx  
     线格结构的应用(金属) =w2 4(S  
    Lx"GBEkt7  
    3. 建模任务
          x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
    #A63?kDE&&  
    6Z\aJ  
    4. 建模任务:仿真参数 ,5DJ54B!  
    ;m/e|_4;y  
    偏振片#1: uo F.f$%"  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 pP<8zTLn  
     高透过率(最大化) 9u=A:n\  
     光栅周期:100nm(根据加工工艺) T^bA O-d#  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) =bKDD <(  
    偏振片#2: 'K[ml ?_  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 n. %QWhUB  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 7*:zN  
     光栅周期:100nm AGhenDN V  
     光栅材料:钨 7vRtTP  
    obb%@S`  
    5. 偏振片特性 V&mkS  
    c-Gp|.C  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ;$p!dI\-Q  
    ^z,3#gK  
    <'Q6\R}:vC  
    bWPsfUn#  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) N:j 7J  
    &AiAd6  
    1\hLwG6Jj  
    (m]l -Re  
    6. 二维光栅结构的建模 d)%WaM%V  
    D%SOX N  
    w[~G^x&  
     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。 ( eV,f  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 =NB[jQ :(  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 84ij4ZYe  
    +Z`=iia>  
    F^Ut ZG+  
     Y@,iDQ  
    7. 偏振敏感光栅的分析 E'iE#He  
    0R x#Fm  
     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。 vPkLG*d 8  
     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) !gh8 Qs  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 {3Inj8a=?A  
    8. 利用参数优化器进行优化 AXyXK??  
    =m.Nm-g  
    l 9K`+c+t  
     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。 8SRR)O[)}  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 O'4G'H)   
     在该案例种,提出两个不同的目标: f*k7 @[rSv  
     #1:最佳的优化函数@193nm 5xH=w:  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ~IhAO}1  
    zs$r>rlO  
    9. 优化@193nm M7#!Y=  
    Vl.,e1)6  
    C'R9Nn'  
     初始参数: jAJ='|[X\  
     光栅高度:80nm DrRK Sc(u9  
     占空比:40% {f06Ki  
     参数范围: :{u`qi  
     光栅高度:50nm—150nm c~0kZA6  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) s-p)^B  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 4v[y^P  
    ]545:)Q1  
    0X)vr~`  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 PV68d; $:8  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 5c- P lm%  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 s5~k]"{j  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 v9(5H Y  
    !73y(Y%TE  
    10. 优化@193nm结果 tYA@J["^  
    "i&)+dr-  
    Q2 q~m8(  
     优化结果: la[ pA  
     光栅高度:124.2nm G,C`+1$*  
     占空比:31.6% ?(ORk|)kU  
     Ex透过率:43.1% qu B[S)2}  
     偏振度:50.0 7F<{ Qn  
    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。
    $dfc@Fn^x  
    !y_FbJ8KC  
     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。 Po?MTA  
     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。 ,gV#x7IW  
     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。 Jr!^9i2j'  
    L0w6K0J4  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 Wf c/?{  
    Vh-8pF t  
    St5;X&Q  
     初始参数: *\ii +f-  
     光栅高度:80nm CPB{eQeDuv  
     占空比:40% - 2)k!5X=  
     参数范围: |5u~L#P  
     光栅高度:50nm—150nm !*]i3 ,{7v  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 99yWUC,  
     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% ]_ C"A  
    aM5]cc%  
    3IYFvq~  
     优化结果: y._'o7%  
     光栅高度:101.8nm I\*6 >  
     占空比:20.9% =lAjQt  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) KV0*dB;  
     偏振对比度:50.0 b1Vr>:sK47  
    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。 eT b!xb  
    /LFuf`bXV  
    12. 结论 4/ ` *mPW  
    WK|5:V8E  
    • 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)
    • 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 oAO{4xP  
         (如Downhill-Simplex-algorithm)
    • 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。
    XFWpHe_ L  
    T0 K!Msz  
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