教程586(2.0) &yE1U#J( UqN{JG:#. 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 QhsMd-v 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。 On=u#DxQ 利用傅里叶模态法进行仿真。 dM Y
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Iz#yQ` 1. VirtualLab中的体光栅 Uz 0W <u3v VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 #(6) ^ ( 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)。 }2lO _i}L 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。 `dDa}b 该教程的重点 "Y7+{
V1<ow'^i 2. 建模目标 &i5:)d]L a mqOxb
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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。 6/| 0+G^
对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 @g4Shlx| 20aZI2sk` 3. 体光栅的建模 n@
4@, 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。 }|Uj"e 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 ,yICNtP 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。 :G -1YA D9.`hs0
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|zq4* 5 4. 体光栅设置 *(G&B\
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建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; ^ Hg/P8q
双击”体光栅”组件。 7R,qDp S F.<L>
G7{1 5. 全息/体光栅的设置 o~#f1$|Xn &|b4\uj9 I5qM.@%zB 选择结构/函数界面。
(S|a 9# 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。
kn}zgSO 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。
oV9z(!X/ 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。
>SoO4i8 DzC Df@TB" $Jp~\_X 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。
&~ *.CQa VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。
o)&"Rf llq*T"7 当鼠标移至介质项时可显示编辑按钮,如图所示,通过编辑按钮可编辑全息层
参数。
@4drjT H<`\bej, 设置界面间距70um。
fG&=Ogy 此界面间距为全息层厚度。
TQf L%JT 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。
^gOww6$ < y<uAp @QdnjXII* 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。
v^SsoX>WMH 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。
D`pQ7 IkDiT63]I (wuaxo: 此后,可以设置折射率变化参数。
?[)yGRzO2 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。
W;zpt|kAH 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)。
S`m,S4-eD l!?yu]Yon >{5
p0 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
u7s"0f` 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。
#G#g|x*V #DFp[\)1 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。
~$<UE}qp 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) 。
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