教程586(2.0) zWoPa,
.281;] = 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 m^rgzx19? 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。 5JW+&XA 利用傅里叶模态法进行仿真。 }hrLM[
1|bu0d\] 1. VirtualLab中的体光栅 06"p^# VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 AVVL]9b_2 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)。 [hTGWT3 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。 ZZOBMF7 该教程的重点 lwYk`'
";E Mu(IXb 2. 建模目标 u.*@lGVW g9|B-1[
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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。 mt3j- Mw
对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 b/Y9fQn mE(EyB< 3. 体光栅的建模 Z]D O 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。 :LBG6J 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 `<kHNcm 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。 @GqPU,RO tRRPNY
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Mnyg:y*= 4. 体光栅设置 H1_XEcaM+*
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建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; p8K4^H
双击”体光栅”组件。 @'L/] ?(Q" y\ 5. 全息/体光栅的设置 4v9zFJ<Z zIt-mU F,Y,0f@4U9 选择结构/函数界面。
A!Zjcp| 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。
Epj 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。
"<ow;ciJF 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。
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2xOjS1 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。
hLFf VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。
o0$R|/>i #q`[(`Bx 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。
E*ybf' *k==2figz 设置界面间距70um。
tagkklJ~ 此界面间距为全息层厚度。
<HM\ZDo@P 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。
&?>h#H222 r)Ts(#Z ,/6V ^K 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。
y[[f?rxz> 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。
t^ LXGQ 7IW:,=Zk8+ JPfNf3<@My 此后,可以设置折射率变化参数。
\eF5* {9 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。
B+S
&vV 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)。
# m?GBr%k jm&?;~>O .z&V!2zp 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
E9pKR+P 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。
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y 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。
\DBoe:0~ 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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