教程586(2.0) m%8idjnG .gmNE$d 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 *0y|0J+0 第一部分描述了该光栅的设置,第二部分对波长进行分析,并对角度与偏振的关系进行了详细的研究。 6>I{Ik@> 利用傅里叶模态法进行仿真。 +.i?UHNB
C)2Waj} 1. VirtualLab中的体光栅 q%HT)^F9oO VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 < 8yv( 1) 利用可编程介质,可利用解析法输入折射率分布(例如,在光传输方向,如z方向折射率进行正弦调制)。 zP\n<L5 2) 假设折射率分布是由两个或多个平面波叠加产生的干涉图样所给出。通过该方式产生的体光栅,被称为全息光栅,并以该技术命名。利用VirtualLab可以对这种曝光过程中的不同的设置进行仿真。 9Q
4m9} 该教程的重点 3`9H
c*+yJNm3> 2. 建模目标 76i)m! =ytB\e
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反射全息(体)光栅采用熔融石英作为基底材料,折射率变化为∆n=0.01。 !P*1^8b`f
对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 v634{:'e d8 1u 3. 体光栅的建模 EC6)g;CO 光栅建模可通过在基底(基底块)的一边或者两边的堆叠完成。 > UT Ak 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 h-rPLU;Bw 体光栅的全息层是通过两个平面和之间的体光栅介质构成。 ;g[C=yhK`C w#v8a$tT
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zo*YPDEm" 4. 体光栅设置 mmC&xZ5f
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建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; 1( V>8}zn
双击”体光栅”组件。 &V;^xMO! xpo<1Sr>S 5. 全息/体光栅的设置 cnm&oC 6 r3a$n$Qw #V4kT*2P) 选择结构/函数界面。
R/)cEvB-0 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。
: `D[0 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。
z@E-pYV 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。
CJA5w[m _is<.&f6 G([8Q8B4+ 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。
J 00<NRxj" VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。
N>z<v\` Do@:|n 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。
!,}W|(P) A^+G
w\ 设置界面间距70um。
J[9yQ 此界面间距为全息层厚度。
b>|3?G 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。
k%w5V>]1 [jl'5l d Kg0Vbzvb 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。
V|.3Z\( 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。
@=o1q=5@8 b-e3i;T!}~ G)28#aH 此后,可以设置折射率变化参数。
/{pVYY 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。
41luFtE9 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)。
BXgAohg! p"4i(CWGS k|W =kt$ P 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
m x@F^ 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。
j I jbQ2G|:Q 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。
$Xf1|!W%a% 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) 。
nOxCni~T [KXxn>n ,<$6-3sC- 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。
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#3 JpN]j` 对于物波同样输入波长640nm。
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mm*S:Gt# 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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