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) Yln[ZmK9g  
P,<pG[^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。 #_kV o3  
@[v4[yq-  
1. 线栅偏振片的原理 :>-&  
@(CJT-Ak  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 lobC G  
2. 建模任务 8}Cp(z2  
Z8I0v$LjR  
O`f[9^fN  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ==npFjB  
 偏振元件的重要特性: |.?$:D&6  
 偏振对比度 R*O<(  
 透射率 q0*d*j F0u  
 效率一致性 5H2Ugk3  
 线格结构的应用(金属)
'M35L30  
?wVq5^ e  
3. 建模任务 avb'dx*q>  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
u>*d^[zS  
4. 建模任务:仿真参数 "R0(!3  
XP(fWRT1  
偏振片#1: &hnKBr(Lw  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 7OD2/{]5  
 高透过率(最大化) `s8!zy+  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) `Y,<[ Lnr  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) BnU3oP  
偏振片#2: i:2e J.  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 M.K%;j`  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 c,Yd#nokC  
 光栅周期:100nm h3Y|0-D  
 光栅材料:钨 mJ'5!G  
RA*W Ys&xb  
5. 偏振片特性 4Un%p7Y~  
$ S]l%  
 偏振对比度:(要求至少50:1) tY- `$U@  
:+Tvq,/"  
5@^['S4%8*  
fzr0dcNgM  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) +jyWqld.K1  
#@:GLmD%  
bE1@RL  
>{eGSSG0  
6. 二维光栅结构的建模 1q/Q@O  
R] " jr  
2}6StmE }  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 _)MbvF  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 o{OY1 ;=6  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 @i(;}rx  
y\mK?eR  
C!^[d  
v4VP7h6uD)  
7. 偏振敏感光栅的分析 w0,rFWS  
QygbfW6u  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Z`x*Igf8  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) jd+ U+8r  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
aK]H(F2#  
8. 利用参数优化器进行优化 .$-GGvN]  
%<h+_(\h  
c52S2f7  
 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。 c;7`]}fGu  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 94xWMX2  
 在该案例种,提出两个不同的目标: jbTsrj"g  
 #1:最佳的优化函数@193nm ^ ^k]2oG  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
&5Huv?^a'  
CDT3&N1'R  
9. 优化@193nm Yl"l|2 :  
"U*6?]f  
5?-@}PL!Y  
 初始参数: Mcqym8,q|3  
 光栅高度:80nm Qw.j  
 占空比:40% ~ ":}Rs  
 参数范围: (}MN16!  
 光栅高度:50nm—150nm l g*eSx>M  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) C]NL9Gq`  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ,m1F<Pdts  
jn+BH3e  
M`tNYs]V  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。  f~w!Z  
 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。 X^)v ZL?  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 p>= b|Qy|  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 r;8X6C  
52q<|MW%  
10. 优化@193nm结果 0%"sOth  
|yVveJ  
st wxF?\NS  
 优化结果: y28 e=i  
 光栅高度:124.2nm l@`Do[  
 占空比:31.6% #SqU>R  
 Ex透过率:43.1% lFbf9s:$B  
 偏振度:50.0 ;CLOZ{  
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。 5?XIp6%x  
s}bv o  
 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。 )GR4U8<>g  
 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。 zaG1  
 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。 1XJLGMW,  
eKW^\  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 eWWfUNBSLX  
wOF";0EN  
Qgxpq{y  
 初始参数: UHFI4{Wz  
 光栅高度:80nm Q<T+t0G\O-  
 占空比:40% @=dwvl' W  
 参数范围: cA{7*=G?  
 光栅高度:50nm—150nm a}[ 1*_G  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) MP$9W)  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% Y|~+bKa  
+AYB0`X)  
dT'd C  
 优化结果: I8Q!`K J  
 光栅高度:101.8nm mY&(&'2T"  
 占空比:20.9% CJe~>4BT  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) _ls i,kg?  
 偏振对比度:50.0 Cnv?0to2l  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 T':} p2}w+  
>8.o  
12. 结论 LGq T$ O|  
Z~v-@  
 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) +jb<=ERV[  
 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 "-R19SpJKh  
(如Downhill-Simplex-algorithm) 1fqJtP6  
 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。 \^x`GsVy  
raJv$P  
'J_`CS  
QQ:2987619807 7~!F3WT{  
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