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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
    Mo2b"A;}|  
    案例315(3.1) |VL(#U  
    HjAQF?;V  
    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。 &L S&O  
    4F+n`{~  
    1. 线栅偏振片的原理 {~"6/L  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 WwF4`kxT  
    ] 7, mo  
    2. 建模任务 zU9G: jH  
    6Q. _zk  
    |[VtYV _{  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^{T3lQvt  
     偏振元件的重要特性: LA.xLU3  
     偏振对比度 u9*}@{,  
     透射率 -PSI^%TR#  
     效率一致性 bt,^-gt@  
     线格结构的应用(金属) x_oL~~@  
    Sh=Px9'i  
    3. 建模任务
          x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
    })R8VJ&C/  
    e:Zc-  
    4. 建模任务:仿真参数 0UmKS\P  
    I9`R L Sn  
    偏振片#1: w$cic  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 =;/4j'1}9  
     高透过率(最大化) n#G I& U  
     光栅周期:100nm(根据加工工艺) @JWoF^U  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) l0 H,TT~2  
    偏振片#2: L$GhM!c  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 $GyO+xF  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 >Udb*76 D  
     光栅周期:100nm [UVxtMJ  
     光栅材料:钨 ~O)Uz|  
    kN4nRW9z  
    5. 偏振片特性 '|b {  
    $Gs&' y R  
     偏振对比度:(要求至少50:1) D@yg)$;z  
    ^IxT.g  
    _be*B+?2t  
    *=1;HN3  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) R<gC,eV<=  
    zn T85#]\@  
    %($qg-x  
    Y WSo:)LY  
    6. 二维光栅结构的建模 ,uD F#xjl,  
    :>$)Snqo=n  
    x-0IxWD%  
     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。 /(w:XTO<  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ^j?\_r'j  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 EOrWax@k$}  
    w0Fi~:b  
    6u3DxFiTm  
    5#.uA_Fov  
    7. 偏振敏感光栅的分析 Q/6T?{\U7  
    _F^k>Lq&d  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 =z]&E 78Y  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) GdavCwJ  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 ~F*pV*  
    8. 利用参数优化器进行优化 aC>r5b#:  
    X6 ~y+ R  
    +(5H$O{h  
     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。 V; 1r  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 Wxg,y{(`  
     在该案例种,提出两个不同的目标: z12[vN  
     #1:最佳的优化函数@193nm BbZ-dXC<  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ^Ois]#py  
    lnW/T--  
    9. 优化@193nm 5+GW% U/  
    }$V]00 X  
    YWeEvo(,=  
     初始参数: 0k>NuIIP  
     光栅高度:80nm _Kx  /z  
     占空比:40% {a9Z<P  
     参数范围: 6rL'hB!!]*  
     光栅高度:50nm—150nm $nQ; ++  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) fcb:LPk;  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 Mk= tS+  
    geWis(#J  
    *Xt#04_  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 kf0zL3|   
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 B_M)<Ad  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 bslv_OxJ  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 z-uJ+SA  
    _%!C;`3Y  
    10. 优化@193nm结果 US'X9=b_  
    Wt"@?#L  
    e%N\Pshgv  
     优化结果: knpb$eX4  
     光栅高度:124.2nm [9a0J):w{  
     占空比:31.6% SxC$EQ gL  
     Ex透过率:43.1% [X)+(-J  
     偏振度:50.0 jDcE_55o  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。
    JGf6*D"O  
    d6<,R;)  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 >DQl&:-)t  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ('W#r"  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 J$&!Y[0  
    iBxCk^  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 0F`@/C1y55  
    X.xp'/d  
    NaG1j+LN  
     初始参数: R+gh 2 6e  
     光栅高度:80nm o&g=Z4jj<  
     占空比:40% ):&A\nb  
     参数范围: wsP3hE' ]  
     光栅高度:50nm—150nm (G} *ho  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) uwQ{y>SG  
     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% gnNMuqt  
    H]"Z_n_  
    .Q?cNSWU  
     优化结果: y .S0^  
     光栅高度:101.8nm 9fvy)kX;s  
     占空比:20.9% (p68Qe%OuG  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Hy|$7]1  
     偏振对比度:50.0 ~m[^|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。 c>!>D7:7  
    =bZ>>-<  
    12. 结论 =nA;,9%  
    Ws4aCH1  
    • 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 N+b" LZc  
         (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。
    QgEG%YqB  
    tn6\0_5n  
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