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2024-11-28 08:03 |
体全息光栅的建模
教程586(2.0) 67/&.d! 2=TQU33# 本教程说明了如何在VirtualLab软件中实现体全息光栅的建模。 ]HK|xO( 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。 B9RB/vHH 利用傅里叶模态法进行仿真。 *c+Kqz- ^Z{W1uYi 1. VirtualLab中的体光栅 8)D5loS VirtualLab的光栅工具箱提供了两种生成体光栅的方法。 9o]h}Xc 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)。 -4&SYCw 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。 L"akV,w4p 该教程的重点 6mnj!p]3 w{t2Oo6Q0+ 2. 建模目标 9w Pc03a `H5n_km
G02(dj v^ a.
b 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。 8()L }@y 对波长与入射角度与反射率之间的关系进行了分析。 *.UM[Wo \)=X=yn2 3. 体光栅的建模 yE(> R(^ 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.3qg% 堆叠是一系列的表面和均匀或非均匀的介质。 ^;b$`*M1 体光栅的全息层是通过两个平面和之间的体光栅介质构成。 n y7G v(T;Y=&
ZLBv\VQ 06 kjJ4 4. 体光栅设置 .~+I"V{yF !}D!_z,)u b{C3r3B8 建立一个新的光路图:Start ribbon –>Grating (Toolbox) –>Volume Grating Light Path Diagram; MZGN,[~)6 双击”体光栅”组件。 pv.0!a/M 9OeY59
: 5. 全息/体光栅的设置 7.n/W|\ jJc?/1 jv ,!BiB* 选择结构/函数界面。 (%huWW
j 如果无需进一步考虑材料,则我们不需要实际的基板或第二个堆叠。 VuDSjh 因此基底块的厚度应设置为0。基板的介质是无关的。 ?8g[0/ 可以指定任意一个堆叠为全息层。此处我们选择默认选项,如第一个界面作为堆栈层。 点击Edit进入堆栈编辑界面。 `c^ _5:euX c]`}DH,TJ Ixhe86-:T 在“堆叠编辑器(Stack Editor)”中,可以定义并查看光栅堆叠情况。 N:j"W,8 VirtualLab自动插入两个中间含有体光栅介质的平面。 36154*q pJC@}z^cw 当鼠标移至介质项时可显示编辑按钮,如图所示,通过编辑按钮可编辑全息层参数。 E?o1&(2p [-)N}rL> 设置界面间距70um。 Ctpr. 此界面间距为全息层厚度。 .z
u0GsU= 首先,通过点击加载(Load)按钮以选择全息材料。 yIBT*,4 gdupG %t&n%dhJ 在打开材料库后,在杂项的子栏中选择熔融石英。 A2{u("^[6 在右侧可以显示所选材料在一个宽光谱范围内的光学参数。 点击“OK”确认选项。 Np4';H HtUFl .'md `@t 此后,可以设置折射率变化参数。 {{c/:FTEU 通过至少两个平面波的干涉,嵌入的体光栅介质允许设置一个2维的全息体光栅。 e&G!5kz! VirtualLab自动计算干涉图样结果并模拟曝光过程(更多的信息通过帮助按钮获取)。 /
AFn8=9'^ PN ,pEk| sW[8f
Z71 由于全息层应该完全嵌入熔融石英,选择定义方法:全息材料 c <8s\2 此外,将考虑平面波在空气和熔融石英分界面的折射。 8=rD'* 1$Rua 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。 D2 o,K&V 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) 。 zQJ9V\0 X\tE#c&K pp$WM\r 对于参考波,指定波长 640nm 和 60°入射角(笛卡尔角,指定y轴为旋转轴)。 选项 Z轴正向表示参考波从光源处发出。 ?mxBMtc
=B9Ama 对于物波同样输入波长640nm。 \|\Dc0p} 相反,选择 0°的入射角并且不勾选 z 轴正向,这说明物波与参考波方向相反。 .CI {g2 L~_3BX ;Wa4d`K 一旦三个或更多相干光波发生高度干涉时,会出现更复杂的干涉图样。 这些图形可能是由具有特别大周期的不同差拍震动组成, 7e\g 因为傅里叶模态法总是假设光栅周期是沿x 方向,因此大光栅周期在计算过程中会消耗大量的时间和内存。 8W$uw~|dw t|Cp<k]B w=.w*?> 通过设置选项测试周期 x方向,可以限制差拍周期尺寸。 7iCH$} 输入值与对最大周期相对应。 :<ye:P1s 考虑测试周期,通过微量修正干涉图样以避免大差拍周期。 Y4cIYUSc 因此,平面波的入射角度 Alpha 变更为Alpha (Quant.) hu (h' 自动计算获取的Alpha (Quant.)值确保了干涉图样仅包含小于测试周期的周期值。 <aJdm!6 更具体地,通过引入测试周期,干涉波间的角度值可被限制(详见帮助/用户手册) {-*+G] 这个约束可以协调角度精度和数值计算量。 km1{Oh 5gnNgt~ h2g|D(u) 光栅周期小于1um的两个相干光波被接收。 用于严格光栅分析(利用 FMM)的光栅周期显示在对话框的左下角。 Wk$ 7< | |