| infotek |
2024-11-28 08:03 |
体全息光栅的建模
教程586(2.0) v6[!o<@"a |Z|-q"Rf 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 :I"2V 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。 Z EXc%-M 利用傅里叶模态法进行仿真。 G|[ =/>~B 9?A)n4b; 1. VirtualLab中的体光栅 xN>npP
VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 Hta y-PB } 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)。 gD0eFTN 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。 \6S7T$$ 1m 该教程的重点 6 +Sxr }^4Xv^dW>g 2. 建模目标 %OtFHhb ?# Mr
T!-\@PB !
jPC[_g 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。 iMt:9|yF}8 对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 }elc `jj @v$Y7mw3D 3. 体光栅的建模 efSM`!%j 光栅建模可通过在基底(基底块)的一边或者两边的堆叠完成。 ]O Z5fd 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 K}2Erm%A@y 体光栅的全息层是通过两个平面和之间的体光栅介质构成。 AG3>V+k{Lv cec9l65d
yID164&r Zvhsyz| 4. 体光栅设置 pny11C Q;MT"=RW <z+t,<3D 建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; Okgv!Nt8)A 双击”体光栅”组件。 Y}@&h! ?42<J%p
5. 全息/体光栅的设置 iF*:d *zNYZ# OBgkpx*Q 选择结构/函数界面。 \/E>4)MD y 如果无需进一步考虑材料,则我们不需要实际的基板或第二个堆叠。 i}b${no 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。 h-g+g#* 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。 <3(LWxw +_7*iJtD5 C#QpQg2 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。 |o,YCzy|5 VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。 tWo{7) Eb @)IjNplYkw 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。 -T!f,g3vW PEN\-*Pv 设置界面间距70um。 o-;E>N7t 此界面间距为全息层厚度。 YW-usvl& 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。 W"724fwu& agkA}O yH7F''O7 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。 1h(0IjG8 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。 ]5BX:% ?m![Pg% z+x\(/ 此后,可以设置折射率变化参数。 :#2Bw]z&z 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。 -\+s#kE: 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)。 A+HF@Uw}^ k")R[)92b? %lL.[8r| 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 =nz}XH%= 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。 soPLA68 g$n7CXoT 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。 l|xZk4@_uE 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) 。 Q)"C&)`l hZ[E7=NTQ^ !GOM5z, 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。 ,_|]Ufr!a mt9.x 对于物波同样输入波长640nm。 |}23>l7 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。 gHhh>FFAq ^L0d/,ik jQk*8 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, jATI&oX 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。 iM2W] .id)VF-l ;V^ 112|C 通过设置选项测试周期 x方向,可以限制差拍周期尺寸。 u?>B)PW 输入值与对最大周期相对应。 C?ulj9=Z 考虑测试周期,通过微量修正干涉图样以避免大差拍周期。 vesJEaw7 因此,平面波的入射角度 Alpha 变更为Alpha (Quant.) O#&c6MDB: 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。 P-`M 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) (E/lIou 这个约束可以协调角度精度和数值计算量。 -yR.<KnL !) S
?m Jm|+-F@I 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。 b5,x1`#7k Y^36>1.: ]DZE% VirtualLab 可以模拟一个复杂的曝光过程。因此可以计算一个由平面波干涉图样产生的折射率调制。 在体光栅介质中,可支持三种不同的建模模式。(详见帮助/用户手册) U;bK!& | |