教程586(2.0) ?O^:j!C6 wm[d5A4 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 0# GwhB 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。 Os]M$c_88 利用傅里叶模态法进行仿真。 xyCcd=
-+Ji~;b 1. VirtualLab中的体光栅 <[??\YOc
VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 `erQp0fBM 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)。 ^Iq.0E9_ 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。 aV#;o9H{ 该教程的重点 bvvx(?!
%R "nm 2. 建模目标 g+F_M
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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。 "2j~3aWj
对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 Z4sjH1W 9jBr868 3. 体光栅的建模 @TG~fJSA12 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。 `G{t<7[[; 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 ^?`,f>`M 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。 3{E}^ve pDN,(Ip
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6%axbB 4. 体光栅设置 ?E+XD'~
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建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; 5<
nK.i,
双击”体光栅”组件。 SX8%F:<. ZXkAw sr 5. 全息/体光栅的设置 Stx-(Kfn4 5lY9 :/Zh[Q@EG 选择结构/函数界面。
(P_+m# 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。
p 1fnuN |, 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。
-OAH6U9^ 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。
$o^}<)DW |mX8fRh >?xVr 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。
pYQs|5d VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。
IC42O_^ !qq@F%tv 当鼠标移至介质项时可显示编辑按钮,如图所示,通过编辑按钮可编辑全息层
参数。
1 Qkuxw c" HCc] 设置界面间距70um。
Vt>E\{@[t 此界面间距为全息层厚度。
#SOe&W5 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。
g9.hR8X O#k+.LU sk/Mh8z 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。
xbIA97g-O, 在右侧可以显示所选材料在一个宽光谱范围内的
光学参数。 点击“OK”确认选项。
Su^Z{ Ud` i[lH@fJm_ z""(M4 此后,可以设置折射率变化参数。
3+'w% I 通过至少两个平面波的干涉,嵌入的体光栅介质允许设置一个2维的全息体光栅。
{^iV<>J VirtualLab自动计算干涉图样结果并
模拟曝光过程(更多的信息通过帮助按钮获取)。
bSzb! hT` =#Jb9=zdR Yzz8:n 由于全息层应该完全嵌入熔融石英,选择定义方法:全息材料
lnUy?0( 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。
kE}Ib4]J xDS9gGr 现在指定两个相干波:参考波和物波。 通过点击附加(APPed)以添加干涉波。
4|UIyDt8 在选项卡中选择相关的平面波, 点击编辑 (Edit) ,可修改平面波的属性。 选择第一个平面波(参考波),并点击编辑(Edit) 。
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*u &aU+6'+QXB v%w]Q B 对于参考波,指定波长 640nm 和 60°入射角(笛卡尔角,指定y轴为旋转轴)。 选项 Z轴正向表示参考波从
光源处发出。
e V#H"fM #B[>\D"* 对于物波同样输入波长640nm。
MvA_tRO 相反,选择 0°的入射角并且不勾选 z 轴正向,这说明物波与参考波方向相反。
rCYn YA Urr1K) "~6BC 一旦三个或更多相干光波发生高度干涉时,会出现更复杂的干涉图样。 这些图形可能是由具有特别大周期的不同差拍震动组成,
Ar_/9@n 因为傅里叶模态法总是假设光栅周期是沿x 方向,因此大光栅周期在计算过程中会消耗大量的时间和内存。
}M@ pdE ?T&D@Ohsx %|~UNP$ 通过设置选项测试周期 x方向,可以限制差拍周期尺寸。
6W o7q\ " 输入值与对最大周期相对应。
wO9<An 考虑测试周期,通过微量修正干涉图样以避免大差拍周期。
Q*5d~Yr ]R 因此,平面波的入射角度 Alpha 变更为Alpha (Quant.)
muLTYgaM 自动计算获取的Alpha (Quant.)值确保了干涉图样仅包含小于测试周期的周期值。
1zffPC8jl 更具体地,通过引入测试周期,干涉波间的角度值可被限制(详见帮助/用户手册)
0%GWc}o 这个约束可以协调角度精度和数值计算量。
6 s/O\A P:o<kRj1
u[u=:Y+ 光栅周期小于1um的两个相干光波被接收。 用于严格光栅分析(利用 FMM)的光栅周期显示在对话框的左下角。
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