Simulation model of monomers in a photopolymer film for holographic recording
모노머, 광개시제, 바인더 폴리머로 이루어진 고분자 필름 상에는 광원에 의해서 홀로그라피 기록이 이루어지며, 이는 투과되는 광원과 회절되는 광원 사이의 비를 나타내는 회절 효율을 비교함으로써 기록 효율성을 측정할 수 있다. 본 연구는 이전 연구[1]에서 진행된 솔-겔 바인더를 이용한 포토폴리머 시스템에서 측정된 실험적인 회절 효율과 중합 속도를 바탕으로, 홀로그라피 기록 시간에 따른 이론적인 회절 강도를 모사하고, 이를 실험적인 값과 비교해보았다. Frist harmonic diffusion model이 이론적인 바탕이 되었고, 이 식은 폴리머가 빛에 의해서 photopolymerization되는 과정에서, 모노머의 중합과 확산 사이의 관계를 나타내는 식으로 실험 시스템 상에서 중합과 확산 속도를 계산함으로써 시스템을 이해할 수 있었으며, 특히, 다른 바인더 함량과 레이저 세기에 따른 홀로그라피 기록을 살펴봄으로서, 홀로그라피 기록 과정을 추측해 볼 수 있었다.
Holography recording is achieved on photopolymer films consisting of monomer, photoinitiator
and binder polymer and is checked by measuring diffraction efficiency, the ratio of diffraction to
transmitted intensity. This study contained simulation of theoretical diffraction efficiency according to holography recording time from experimental data of our previous sol-gel photopolymer system[1] and comparison between theoretical and experimental plot. Based on First harmonic diffusion model showed the relationship polymerization and diffusion of monomers, the diffraction efficiency could be theoretically calculated and the photopolymer system was investigated with respect to polymerization and diffusion of monomer. Especially, holographic recording as different binder contents and exposure laser intensity was investigated.