首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 紫外光栅偏振片的参数优化 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-11-09 09:28

紫外光栅偏振片的参数优化

案例315(3.1) 'ZC}9=_g  
|ck ZyDA  
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。 ]A]Ft!`6z  
8wX+ZL: 9  
1. 线栅偏振片的原理 xY2}Wr j,  
f `y" a@  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 j!x<QNNX  
2. 建模任务 dY/u<4  
VX;zZ`BJ  
cZe'!CQS  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 n{64g+  
 偏振元件的重要特性: au~]  
 偏振对比度 0L:V#y-*  
 透射率 *M wfod  
 效率一致性 X a"XB  
 线格结构的应用(金属)
E7gHi$  
&nqdl+|G*  
3. 建模任务 6Z(*cf/s  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
LG=X)w)W4S  
4. 建模任务:仿真参数 M|UxE/  
#vj#! 1  
偏振片#1: [,<\RviI  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 3}B5hht "D  
 高透过率(最大化) ~V2ajM1Z&O  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) %2Epgh4?  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) .Vo"AuC}  
偏振片#2: 3@^>#U   
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 .!JMPf"QEI  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 -`!_h[   
 光栅周期:100nm pbDw Lo]  
 光栅材料:钨 1C_'H.q<=  
T-9k<,>?  
5. 偏振片特性 ^:4L6  
$ViojW>  
 偏振对比度:(要求至少50:1) sDLS*467  
\|2t TvW,0  
ytjK++(T5  
v"u7~Dw# 1  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 3ppuQ Q  
:E>&s9Yj?  
,IIZ Xl@  
h/I@_?k+  
6. 二维光栅结构的建模 v%lv8Lar'  
s$DGd T)  
!0Idp%  
 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。 gyi)T?uS)  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 .zvlRt.zl  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 yp=|7  
"r8EC  
\Yj#2ww  
tC&fA E:S  
7. 偏振敏感光栅的分析 $ !v}xY  
aXe{U}eow  
 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。 X[V?T>jsM  
 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) k/G7.)C  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
sN m,Fmuz:  
8. 利用参数优化器进行优化 ^:qD.h>&  
G%a] j  
.i$,}wtw  
 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。 $+Vmwd;  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 !:(C"}5wM  
 在该案例种,提出两个不同的目标: QhsMd- v  
 #1:最佳的优化函数@193nm On=u#DxQ  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
dM Y 0K  
Iz#yQ`  
9. 优化@193nm VCjq3/[_  
9#uIC7M  
=HVfJ"vK  
 初始参数: q(IZJGb  
 光栅高度:80nm );nz4/V  
 占空比:40% AHwG<k  
 参数范围: .eo~?u<j&  
 光栅高度:50nm—150nm t9.,/o,  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) #+9rjq:v#]  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 %y>+1hakkX  
wa!zv^;N*  
EYkj@ .,  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 )!e3.C|V1W  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 Go1(@  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 eOt%xTx  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 RlrZxmPV>O  
6B#('gxO  
10. 优化@193nm结果 )u;JwFstX  
a9=>r  
`mzb(b E  
 优化结果: ~Rs#|JWB2V  
 光栅高度:124.2nm ;hwzYXWF  
 占空比:31.6% bni) Qw  
 Ex透过率:43.1% 7R,qDp S  
 偏振度:50.0 F.<L> G7{1  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 f ba&`  
n#BvW,6J  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 j$Nf%V 6Y  
 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。 %zzYleJ!]  
 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。 %:3'4;jh%  
%ISq>A)%  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 #--olEj!  
d ;^  
TnNWO+ kg  
 初始参数: f2yq8/J8.  
 光栅高度:80nm GAw(mH*  
 占空比:40% 3pSj kS|?>  
 参数范围: ]]TqP{H  
 光栅高度:50nm—150nm  DtWxr  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) CvK3H\.&;k  
 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% w2{g,A|  
$W&:(&  
Fu7M0X'p  
 优化结果: M+poB+K.  
 光栅高度:101.8nm s\gp5MT  
 占空比:20.9% oQT2S>cm^  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) @vRwzc\   
 偏振对比度:50.0 7?J3ci\  
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。 >;4!O%F  
<sX VW  
12. 结论 j13DJ.xu  
0C$8g Y*  
 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围)  l{$[}<  
 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 {6*#3m Kk  
(如Downhill-Simplex-algorithm) l%~lz[  
 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。 :et#0!  
8#X_#  
_?`&JF?*  
QQ:2987619807 + P7o4]:/  
查看本帖完整版本: [-- 紫外光栅偏振片的参数优化 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计