紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) f/Bp.YwL &;sP_ h 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。 e?ly H >:!X.TG$ 1. 线栅偏振片的原理 z4]api(xZ Gvqxi|
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 -FQ 'agf@& 2. 建模任务 aC.~&MxFC \:ak '' *zL}&RUKM 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 {"QNJq#: 偏振元件的重要特性: X;c'[q 偏振对比度 ^ tg<K 透射率 '>ssqBnI 效率一致性 p\ZNy\N^ 线格结构的应用(金属) sAD}#Zw$ j*jo@N| 3. 建模任务: Y@ksQ_u
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) 6U,O*WJ%e 4. 建模任务:仿真参数 ndz]cx |! E)GahM 偏振片#1: u=7J/!H7^ 偏振对比度不小于50@193nm波长 K;z7/[% 高透过率(最大化) r^a7MHY1 光栅周期:100nm(根据加工工艺) os={PQRD 光栅材料:钨(适用于紫外波段) iv;Is[<o 偏振片#2: scou%K 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 'd$P`Vw: 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ^y1j.M@q 光栅周期:100nm #(JNn'fzq 光栅材料:钨 c+$*$|t=v` 8Sh54H 5. 偏振片特性 K[r^'P5m }h!f eP 偏振对比度:(要求至少50:1) s`'{I8'p/ CtAwBQO
h+&OQ%e=8 /+;h)3PN6 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 5r8<7g:>C gSUcx9f]
;he"ph=> QpA/SmJ 6. 二维光栅结构的建模 0rDh}<upjk % <*g!y ` `_RTw5{ 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。 sVv xHkt@ 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 72y0/FJ 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 [@b&? b~K &6YIn|}
W!&'pg k+C zj 7. 偏振敏感光栅的分析 NzSoqh{R #( jw!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。 Vq\`+&A 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) au=o6WRa 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 _Khc3Jo 8. 利用参数优化器进行优化 F,MO@&ue"
TbGn46!: ^,8)iV0j_ 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。 *q".-u!D[ 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 _:C9{aEZb 在该案例种,提出两个不同的目标: 27"%"P.1 #1:最佳的优化函数@193nm e<h~o!za #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 -[!P!d= O8u j`G 9 9. 优化@193nm gy0haW 80/F7 q'tn
b6F4>@gjg 初始参数: Uo>]sNP~ 光栅高度:80nm )3w@]5j 占空比:40% r1LViK 参数范围: TAF
PawH 光栅高度:50nm—150nm muZ~*kMc 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) H{k^S\K 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 H_ox_
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