教程586(2.0) KJo[!|. m\(4y Gj 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 AyB-+oTf( 第一部分描述了该光栅的设置,第二部分对波长进行分析,并对角度与偏振的关系进行了详细的研究。 D}XyT/8G3 利用傅里叶模态法进行仿真。 R]VY
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16 _HO%v-> 1. VirtualLab中的体光栅 LYhgBG, VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 \bw71( Q 1) 利用可编程介质,可利用解析法输入折射率分布(例如,在光传输方向,如z方向折射率进行正弦调制)。 S7N3L." 2) 假设折射率分布是由两个或多个平面波叠加产生的干涉图样所给出。通过该方式产生的体光栅,被称为全息光栅,并以该技术命名。利用VirtualLab可以对这种曝光过程中的不同的设置进行仿真。 1&\_|2 该教程的重点 7Vr .&`l
=;-/( C 2. 建模目标 ^hv DmEmv/N=
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反射全息(体)光栅采用熔融石英作为基底材料,折射率变化为∆n=0.01。 7h?PVobe
对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 b#(SDNo6 RIJ+]uir4 3. 体光栅的建模 f50qA;7k 光栅建模可通过在基底(基底块)的一边或者两边的堆叠完成。 {9vvj 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 I&l 1b> 体光栅的全息层是通过两个平面和之间的体光栅介质构成。 gQ3Co ./ y8HLrBTza
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_v{,vLH 4. 体光栅设置 ^N#kW-i
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mq`N&ABO!K
建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; "(PJh\S>S
双击”体光栅”组件。 K++pH~o ge)g ?IP4 5. 全息/体光栅的设置 !f-mC,d )_"Cz".|9 s
Z(LT'} 选择结构/函数界面。
{>tgNW>) 如果无需进一步考虑材料,则我们不需要实际的基板或第二个堆叠。
]|18tVXc 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。
_m;0%]+ 可以指定任意一个堆叠为全息层。此处我们选择默认选项,如第一个界面作为堆栈层。 点击Edit进入堆栈编辑界面。
%Js3Y9AL C :P# D{'x7!5r 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。
`~vqu69MF9 VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。
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>mJ ,LKY?=T$z 当鼠标移至介质项时可显示编辑按钮,如图所示,通过编辑按钮可编辑全息层
参数。
5<w"iqZ\?N $j0]+vT 设置界面间距70um。
"(5A5> 此界面间距为全息层厚度。
fqZqPcT0 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。
#qWa[kB p)vyZY[ \!j{&cJ 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。
XmXp0b7 在右侧可以显示所选材料在一个宽光谱范围内的
光学参数。 点击“OK”确认选项。
&1YAPxX (`x6QiG! CT+pkNC 此后,可以设置折射率变化参数。
|B<+Y<)f^ 通过至少两个平面波的干涉,嵌入的体光栅介质允许设置一个2维的全息体光栅。
G 5w: VirtualLab自动计算干涉图样结果并
模拟曝光过程(更多的信息通过帮助按钮获取)。
[_*% VFz(U)._ ]S9~2;2^, 由于全息层应该完全嵌入熔融石英,选择定义方法:全息材料
Z2~;u[0a[ 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。
KywDp 37^ 0M(\xO 现在指定两个相干波:参考波和物波。 通过点击附加(APPed)以添加干涉波。
,u7:l 在选项卡中选择相关的平面波, 点击编辑 (Edit) ,可修改平面波的属性。 选择第一个平面波(参考波),并点击编辑(Edit) 。
Lo
_5r T" Bi/=cI u'M\m7 对于参考波,指定波长 640nm 和 60°入射角(笛卡尔角,指定y轴为旋转轴)。 选项 Z轴正向表示参考波从
光源处发出。
; S7
% +:pjQ1LsJ 对于物波同样输入波长640nm。
.9{Sr[P 相反,选择 0°的入射角并且不勾选 z 轴正向,这说明物波与参考波方向相反。
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