教程586(2.0) \l3z<\ RaSuzy^`*] 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 +(:Qf+: 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。 }[!=O+gO 利用傅里叶模态法进行仿真。 @,,G]4zZ!
dB#c$1 1. VirtualLab中的体光栅 yLCMu | + VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 L |#0CRiN 1) 利用可编程介质,可利用解析法输入折射率分布(例如,在光传输方向,如z方向折射率进行正弦调制)。 *u|1Z%XO 2) 假设折射率分布是由两个或多个平面波叠加产生的干涉图样所给出。通过该方式产生的体光栅,被称为全息光栅,并以该技术命名。利用VirtualLab可以对这种曝光过程中的不同的设置进行仿真。 ~V ?z!3r-) 该教程的重点 (r?hD*2r
9\Ff z& 2. 建模目标 1@LUxU#Uu$ W-r^ME
5-fASN.Lx ~cO iv
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。 o58c!44
对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 29G el `q^qe> ' 3. 体光栅的建模 g.62XZF@ 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。 58HAl_8W 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 KfVsnL_ 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。 hfbu+w): D{7^y>8_Y-
{y5 L
"R)n1,0 4. 体光栅设置 E+<GsN]
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建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; sxuP"4
双击”体光栅”组件。 A+H8\ew2, )
5Ij 5. 全息/体光栅的设置 rZB='(? l9j=;h ^%Y-~yB- 选择结构/函数界面。
i E;F=Rb 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。
862rol 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。
4|cRYZj5 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。
`wj' 7KUf,0D TT3GGHR 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。
LTA0WgzR) VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。
Bnwq!i!M $f+I#uJ 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。
^ @=4HtA ^gyI-S(; 设置界面间距70um。
RTg\c[=w 此界面间距为全息层厚度。
2-UD^;0 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。
BL>~~ UB8n,+R qG~6YCqii 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。
s%vy^x29 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。
`) ],FE*: .dxELSV oy[ px9Wx 此后,可以设置折射率变化参数。
E^{!B]/oP 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。
jHHCJOHB8 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)。
:YkAp9civ 9 2D~trn eYkg4 O' 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
tZg)VJQys 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。
H13\8Te{ )OQ<H.X 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。
x}WP1YyT~ 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) 。
sHPeAa22 6,~1^g* (5+g:mSfr 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。
!vK0|eV3 Rq?t=7fX) 对于物波同样输入波长640nm。
8a8D0}' 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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