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2021-11-25 09:38 |
体全息光栅的建模
教程586(2.0) '@ (WT~g oCXBek?\ 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 ,*}SfCon 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。 ,eF}` 利用傅里叶模态法进行仿真。 4}gqtw: .@gv}`> 1. VirtualLab中的体光栅
-[" .km VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 BC9rsb 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)。 A +e
={-* 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。 E[)`+:G] 该教程的重点 OB>Pk_eQK CAX|[ 2. 建模目标 {: T'2+OH> y4w{8;Mh
q 6%jCt2' #\GWYWkR 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。 {%)bxk6 对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 ~(~fuDT~O sFT-aLpL@V 3. 体光栅的建模 b(wW;C'#0p 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。 4
B"tz! 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 _qR1M):yJ 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。 b$l@Z&[] ?MHVkGD
2$V]XSe C1:efa<wV 4. 体光栅设置 oe=^CeW" C{`+h163\ %oJ_,m_( 建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; d OQU#5 双击”体光栅”组件。 +[<|TT .z^ePZ|mV 5. 全息/体光栅的设置 Z@nWx]iz u]lf~EE jjN]*{s 选择结构/函数界面。 F*_g3K!! 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。 66NJ&ac 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。 $b,o3eC 可以指定任意一个堆叠为全息层。此处我们选择默认选项,如第一个界面作为堆栈层。 点击Edit进入堆栈编辑界面。 &U^6N+l9 3xj
?}o "CI#2tnL7 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。 s.d }*H-o VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。 J!b
v17H" -r )Q| U 当鼠标移至介质项时可显示编辑按钮,如图所示,通过编辑按钮可编辑全息层参数。 gXBC=
?jl zy"wQPEE 设置界面间距70um。 `md)|PSU 此界面间距为全息层厚度。 !ba /]A/ 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。 klmRU@D 9%55R >s$ Nj4= 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。 biLx-F c 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。 6c>cq\~E f_2tMiy5 \Ld/'Z;w 此后,可以设置折射率变化参数。 YC+}H33 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。 29p`G1n 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)。 gmtp/?>e )!M %clm. pB*8D 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 5$9g4 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。 f"My;K $l; Y%eFXYk. 现在指定两个相干波:参考波和物波。 通过点击附加(APPed)以添加干涉波。 53=5xE= `D 在选项卡中选择相关的平面波, 点击编辑 (Edit) ,可修改平面波的属性。 选择第一个平面波(参考波),并点击编辑(Edit) 。 ]Y@Db5S$T E_k<EQ%r ElLDSo@WvR 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。 g$$i WC!S< ^'9:n\SKQ 对于物波同样输入波长640nm。 Hs,pY(l^ 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。 Zt;3HY=y /E8{:>2 ,tqMMBwC~_ 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, z !2-U 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。 ^~\cx75D 6?GR+;/ hr9rI 通过设置选项测试周期 x方向,可以限制差拍周期尺寸。 m?wPZ^u 输入值与对最大周期相对应。 =M39I&N 考虑测试周期,通过微量修正干涉图样以避免大差拍周期。 9HJrMX 因此,平面波的入射角度 Alpha 变更为Alpha (Quant.) %A_h!3f& 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。 u~[=5r 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) Nmu;+{19M 这个约束可以协调角度精度和数值计算量。 W\f u0^ ?VUW.- zX=K2tH 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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