切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2327阅读
    • 0回复

    [推荐]VirtualLab实例_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_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-06-01
    O[z-K K<  
    案例315(3.1) LcGG~P|ML  
    4\m#:fj %  
    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。 D9\ EkX  
    y~Vl0f;  
    1. 线栅偏振片的原理 6{H@VF<QY!  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 lLN5***47J  
    wQ '_, d  
    2. 建模任务 fn Pej?f:  
    d%#5roR4<  
    9HZR%s[J  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 6d;RtCENo  
     偏振元件的重要特性: 'y|p)r"  
     偏振对比度 ,b74 m  
     透射率 bkIQ?cl<at  
     效率一致性 UGQH wz  
     线格结构的应用(金属) `9Q O'^)  
    E*VOyH 2[  
    3. 建模任务
          x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
    &o7"L;  
    VIuzBmR|\  
    4. 建模任务:仿真参数 wPr!.:MF  
    L^??*XEUJ  
    偏振片#1: '(SqHP|8&g  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 -x+K#T0Z  
     高透过率(最大化) yX CJ?  
     光栅周期:100nm(根据加工工艺) 2(25IYMS8  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) g.COKA  
    偏振片#2: Ev,b5KelD  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 tWA<OOl  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 J@o$V- KK  
     光栅周期:100nm Q,n Xc  
     光栅材料:钨 P5`BrY,hZ  
    _dwJ;j`2  
    5. 偏振片特性 3W55 m@w  
    =S|dzgS/  
     偏振对比度:(要求至少50:1) cR!Mn$m  
    |[MtUWEW  
    ~) vz`bD1  
    *q0vp^?  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) %B04|Q  
    5]Y?NN,GR  
    Rz=wInFs  
    PPj%.i)  
    6. 二维光栅结构的建模 ;oVFcZSA  
    Imz1"+E~  
    Tr "Bz!  
     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。 #~`d ;MC  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 M+Eg{^ q`  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。  t`'5|  
    6:AZZF1  
    G(MLq"R6U  
    ,W5!=\Gg(  
    7. 偏振敏感光栅的分析 W|V9:A  
    $DhW=(YM_a  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 i`7:^v;  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) Aw=GvCo<  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 6U%F mE@  
    8. 利用参数优化器进行优化 :KBy(}V  
    2;`WI:nt  
    \OK"r-IO  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 mEq>{l:  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 "eR-(c1  
     在该案例种,提出两个不同的目标: q;9OqArq  
     #1:最佳的优化函数@193nm k1Sr7|  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 M6"a w6  
    !'8jy_<9  
    9. 优化@193nm :p.f zL6X  
    lcEUK  
    -k,?cEjCs  
     初始参数: F tay8m@f  
     光栅高度:80nm %(izKJl q  
     占空比:40% </23*n]  
     参数范围: }Ih5`$   
     光栅高度:50nm—150nm RW^e#z>m"E  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) |!*abc\`(`  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 R|R3Ob.e  
    $c7Utm s  
    >W^)1E,Qh  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 QUz_2rN^  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 w! ':Ws  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 %QFeQ(b/(  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 DUyUA'*4n|  
    V5S6?V \  
    10. 优化@193nm结果 `k~w 14~w  
    qWb8"  
    m";?B1%x  
     优化结果: :}[ D;cx  
     光栅高度:124.2nm sm at6p[  
     占空比:31.6% 2 D!$x+|  
     Ex透过率:43.1% [A#>G4a<  
     偏振度:50.0 `a]feAl  
    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。
    Tu-I".d+  
    884-\M"h  
     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。 f(.t0{Etq  
     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。 "In$|A\?E  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 #An_RU6h  
    SaiYdJ  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 okLhe F  
     Y$nI9  
    yvV]|B@sO  
     初始参数: >on' y+  
     光栅高度:80nm V;1i/{  
     占空比:40% trM)&aQto  
     参数范围: s-),Pv|  
     光栅高度:50nm—150nm +3o 4KB}  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 7hfa?Mcz  
     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% ^1`T_+#[s  
    -SKcS#IF  
    A:,R.P>`C  
     优化结果: |5me }!C  
     光栅高度:101.8nm sH\ h{^  
     占空比:20.9% KhPDkD-  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) S<"`9r)av  
     偏振对比度:50.0 0j2M< W#  
    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。 :hUt7/3c  
    JbW!V Y  
    12. 结论 psB9~EU&Q  
    sr`)l&t?  
    • 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 Tg/r V5@ka  
         (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。
    *;<>@*  
    >@L^^ -r  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到