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。 @,u/w4
2Sp=rI 1. 线栅偏振片的原理 gk+h8 LZ C;`XlQG ` 带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 w{uuSe
2. 建模任务 a,+@|TJ,i
A~+S1
c`WHNky%j
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 1~ t{aLPz
偏振元件的重要特性: >teOm?@U
偏振对比度 IlE_@gS8
透射率 @@rEs40
效率一致性 'XofD}dm
线格结构的应用(金属) .YnFH$;$ psC
mbN 3. 建模任务: \eb|eN0i
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图)
{g~bQ2wDC 4. 建模任务:仿真参数 iMFgmM|
E V^~eTz 偏振片#1: OhmQ, 偏振对比度不小于50@193nm波长 vRxM4O~" 高透过率(最大化) f<*Js)k 光栅周期:100nm(根据加工工艺) R8UYP=Kp 光栅材料:钨(适用于紫外波段) UybW26C;aU 偏振片#2: Cc<,z*T 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 hL;8pE8 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 *B\H-lp? 光栅周期:100nm -zO2|@S, 光栅材料:钨 Ra/Ukv_ v
!\#_Jw%y 5. 偏振片特性 <[J[idY1he
_s$_Sa ; 偏振对比度:(要求至少50:1) P<2+L|X?} 7kK #\dI
6uKMCQ=h
-0eq_+oQ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%)
-0Tnh;&=
f\1A!Yp
pge++Di 7,MS '2nz 6. 二维光栅结构的建模 lz0TK)kuC
qdG~!h7j
|?,[@z _,
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。 wHv]ViNvXE
通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 B_l{<
通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 'K*AV7>E
je4 w=]JV
`)h6j)xiQ TLf9>=
OVh 7. 偏振敏感光栅的分析 R@yyur~'_(
!k(_PM
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。 CGP3qHrXt
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) u!U"N*Y"
此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 0T5=W U 8. 利用参数优化器进行优化 ,j ',x\
<{: 70Yjv1i
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。 %q322->Z
如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 *P!e:Tm)
在该案例种,提出两个不同的目标: A[dvEb;r
#1:最佳的优化函数@193nm 9
ASb>A2~
#2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ph|ZG6: $BDBN_p 9. 优化@193nm n*'<uKpM %=<IGce
7"*|2Xq 初始参数: m&0"<V!H/B 光栅高度:80nm '[(nmx'yVJ 占空比:40% }o,z!_^PLQ 参数范围: O:/yAc` 光栅高度:50nm—150nm w_4]xgS: 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 9>#:/g/ 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 b2&