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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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    离线infotek_vlf
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-06-01
    I! eSJTN  
    案例315(3.1) @|*Z0bn'  
      } k%\  
    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。 }C2i#;b  
    Vp0GmZ  
    1. 线栅偏振片的原理 ,LW%'tQ~"  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 K Lv  
    3YNkT"~T  
    2. 建模任务 *fy`JC  
    T`2fPxM:cZ  
    p2_Zsq  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 p?gLW/n  
     偏振元件的重要特性: y<LwrrJ>  
     偏振对比度 1V9X(uP  
     透射率 R`3>0LrC8  
     效率一致性 keq[ 6Lv  
     线格结构的应用(金属) N55=&-p  
    b42pLbpe'E  
    3. 建模任务
          x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
    TH}ycue  
    @p'v.;~#  
    4. 建模任务:仿真参数 01d26`G$i~  
    rp[oH=&  
    偏振片#1: ;[\2/$-  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 .j4ziRa-  
     高透过率(最大化) _"t.1+-K  
     光栅周期:100nm(根据加工工艺) BU?MRcHC  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 7 V1k$S(  
    偏振片#2: OL9C #er  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ^~IcQ!j/5  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 s^X/ Om  
     光栅周期:100nm q^+NhAMz  
     光栅材料:钨 u~T$F/]k>  
    *B~:L"N  
    5. 偏振片特性 Rw^YTv  
    Jn[ K0GV  
     偏振对比度:(要求至少50:1) w`!foPE  
    :XY3TI  
    <`p'6n79  
    p$G3r0 @  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) s6h Wq&C  
    `1v!sSR0R  
    I; }%k;v6  
    X@4d~6k?  
    6. 二维光栅结构的建模 l@F e(^5E  
    |g^W @.P  
    C>;8`6_!gU  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 iiDkk  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 PC7.+;1  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 B148wh#r  
    q9(}wvtr  
    v@s`l#  
    -6Si  
    7. 偏振敏感光栅的分析 '>3RZ& O  
    d_qVk4h\  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 S_;:iC]B  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) qtQ:7WO  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 1mPS)X_  
    8. 利用参数优化器进行优化 \$|UFx  
    k GeME   
    *B}R4Y|g  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 H 6<@  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 #zD+DBTAu  
     在该案例种,提出两个不同的目标: Cx'=2Y7  
     #1:最佳的优化函数@193nm &-Y:4.BXZ  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 }4MG114j  
    %4^/.) Q  
    9. 优化@193nm #_|^C(]!  
    eh(]'%![/  
    g%P4$|C9 i  
     初始参数: GV[BpH  
     光栅高度:80nm rzj'!~>U  
     占空比:40% 3AL=*qq  
     参数范围: Y }d>%i+  
     光栅高度:50nm—150nm /7)G"qG~F~  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) DNO%J^  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 /VZU3p<~  
    9h=WWu',  
    jC8BLyGE_  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 xT>V ;aa\  
     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。 bFXCaD!{G  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Di=6.gm[<  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 TrA Uu`?#  
    y>1 8)8  
    10. 优化@193nm结果 n_2 LkW<?  
    0evZg@JP`  
    >Cc$ P  
     优化结果: .8~ x;P6  
     光栅高度:124.2nm 9 9-\cQv  
     占空比:31.6% 39e oL;O_  
     Ex透过率:43.1% 4"=pcHNV  
     偏振度:50.0 B ~GyS"  
    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。
    4D$E  
    Vi-@z;k  
     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。 8Qy |;T}  
     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。 <[~M|OL9q,  
     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。 <O&s 'A[  
    h {btT  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 G;+ 0V0K  
    `8Ix&d3F  
    4B(qVf&M  
     初始参数: jqmP^ZS  
     光栅高度:80nm @) wXP@7  
     占空比:40% D=]P9XDvb.  
     参数范围: eU*h qy?0  
     光栅高度:50nm—150nm J],BO\ECH  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 0\A[a4crj  
     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% hNfL /^w  
    Hu.d^@V  
    Ok\UIi~  
     优化结果: Yr@@ty  
     光栅高度:101.8nm $dVjxo  
     占空比:20.9% $>Do&TU   
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) W=+ag<@  
     偏振对比度:50.0 @ZZ Lh=  
    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。 -K4RQ{=>UZ  
    1+zax*gO-  
    12. 结论 Fx2&ji6u  
    J3vuh#  
    • 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  VPzdT*g]  
         (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。
    >~k Y{_  
    0jMrL\>C  
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