紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) M#qZ0JT4 M,Px.@tw. 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。 ]AGJPuX T@]vjXd![ 1. 线栅偏振片的原理 I$neE"wW WbS2w @8
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 wo[W1?|s 2. 建模任务 i%W,Y8\uf* `
m`Sl[6 AX%9k 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 T]nZ3EZ 偏振元件的重要特性: 5CkM0G` 偏振对比度 H3.WAg[` 透射率 9b !+kJD 效率一致性 *4^!e/ 线格结构的应用(金属) MWCP/~>a2 IjDG 3. 建模任务: =ot`V; Q>
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) xnu|?;.}! 4. 建模任务:仿真参数 Ox&g#,@h HFx8v!^5N 偏振片#1: 3yXF|
yV 偏振对比度不小于50@193nm波长 VbtFM=Dg 高透过率(最大化) -[a0\H 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 8jjJ/Mz` 光栅材料:钨(适用于紫外波段) #4''Cs 偏振片#2: _SC>EP8:Z 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 CPGXwM= 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 )E^4\3^: 光栅周期:100nm nrA}36 E 光栅材料:钨 {P(Z{9 u% q]5"V>D \ 5. 偏振片特性 F#iLMO&Q A"C%.InZ 偏振对比度:(要求至少50:1) v^[Ny0cM -^;G^Uq6=
5in6Y5c kj `a2Oj@jP 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) [/*854 ag?@5q3J}
(^9q7)n Vk$zA<sw" 6. 二维光栅结构的建模 c?eV8h1G *Yvfp{B mb?DnP,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。 :H\6wJ 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 r,MgIv(L 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 bK("8T\? r#]gAG4t\
,US~p_M! R8\y|p#c 7. 偏振敏感光栅的分析 8{JTR|yB PKfxL}:"8 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。 \Ul*Nsw 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) & HphE2 h 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 +B_q? 6pR 8. 利用参数优化器进行优化 *u7C){)gr[
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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。 KL.{)bi 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 L|6c lGp 在该案例种,提出两个不同的目标: xv7^ #1:最佳的优化函数@193nm
`Xmf4 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 mbd @'R4zJ&+S 9. 优化@193nm
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