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近年来,随着信息时代的发展,全息存储技术以其存储容量大、存储密度高、传输速度快等优势成为一种颇具吸引力的信息存储技术。而全息存储技术的关键就在于寻找一种理想的存储材料。光致聚合物以其感光灵敏度高、衍射效率高、成本低廉且制备简单等特点成为全息存储技术的理想材料。尤其是掺杂有菲醌的聚甲基丙烯酸甲酯(PQ/PMMA)光致聚合物材料以其体积收缩效应小、厚度较大等特性成为全息存储材料的研究热点。本文的重点是探究PQ/PMMA在进行全息记录过程中光栅形成的机理,并深入研究其光学特性。为了探究PQ/PMMA光致聚合材料的光学特性,根据该全息聚合材料基本理论以及内部的光化学反应机制与扩散效应,通过数学方法构建内部反应模型进行仿真与拟合。光致聚合物的光学性能参数主要有衍射效率、感光灵敏度等参数,其中衍射效率是光致聚合物材料的一个重要指标。而衍射效率根据Kogelnik对光栅衍射效率的定义可知其与材料的折射率调制相关。光致聚合物材料的折射指数调制主要取决于单体和光聚合物的浓度。本文深入分析了在光栅形成过程中各个组分浓度的变化以及折射指数的变化,并利用一维非局域性扩散模型结合光化学反应机理分析了曝光强度、空间频率、扩散率等参数对光产物浓度、折射指数的影响。最后,通过实验数据与理论数据拟合比较,给出一系列参考性结论。结果表明,在给定参数设置下,曝光强度的最佳选择范围为60-80 mW/cm2,空间频率的相对优化的选择为1500~1800 lines/mm。