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Littrow结构是单色器、光谱仪和谐振器中一种非常常用的定向闪耀光栅的方法,其目的是在衍射角等于入射角的情况下获得最高效率。显然,这种类型的系统对不同元件的位置非常敏感,此外,这些最佳位置十分依赖波长和光栅的周期。我们在这里提供了一个根据Littrow配置的光学装置,而且,通过一些编程,即使在波长或光栅周期的变化下,也能保持这些最佳位置。 JC7:0A^ Q 2B
_:!7M^IU 2QKt.a 建模任务 A#]78lR
`dIwBfg_ VirtualLab Fusion中的参数耦合特性可以帮助配置系统,使光栅和探测器都根据Littrow自动定位。 @[]#[7 P -X2A2
U Fyk%#L |^OK@KdL1 光源 Kae-Y • 基模高斯光束 i.e4<|{ • 小发散度(半角div. 0.005 deg) .v['INK9 • 波长 488 nm fj[Kbo 7!h L!~ap Littrow配置 iXqRX';F'} 3lN@1jlh • 所谓的“Littrow”结构是一种光栅定向的特殊设置,目的是确保反射的一阶衍射角(R1)等于入射光束。 18>v\Hi< lOHW9Z • 空气中反射的光栅方程: lDZ~ 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 (dHjf; +(h{3Y| • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成: 5e&;f A&X
XL~yH • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): NBA`@K~4 2h1P!4W85
dyl1~'K^
[ic%ZoZ_ 系统构建模块-光源和组件 8I0G%hD uz;eYD @su!9 ]o @6H 7 使用参数耦合 LXf|n j)#GoU=w i_av_I- \9]-(j6[H 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 ~Jlq.S' uS!V_] 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 .>Fpk7 T2|os{U i\=I` Yn+ dEam| 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 m,ur{B8 : AsI.8" 在VirtualLab Fusion中旋转光学系统中的一个元件时,默认的反射通道(与光栅的0阶重合)将被分配一个符合斯涅尔定律的坐标系。 SUD~@]N1 Wl]XOUZ {8,_[?H l0tFj>q" 1阶反射探测器的定位(R1) QRwO v 3V<c4'O\W R1探测器定位步骤: +P.JiH`\= ypx`!2Q$ 绕y轴旋转-2θ $9Gra#
(N5"'`NZA 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 !p_l(@f ^!x qOp!
|7!B k$(vA Uh'W d_? 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 m3XT8F*& XnRm9% UU '9 7mL1$i6= SKGnx 位置自动配置 kH=qJ3Z M{p9b E[j 通过可编程参数耦合,VirtualLab可以自动完成光栅的旋转和探测器R0和R1的定位。 ;HiaX<O! WN o+%
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~.g1 物理光学模拟结果(归一化) Pd~z%VoO 5Hs!s+
n,{ u(JuU/U 物理光学仿真结果 |C>\ku* a&[>kO CS0q#? ^c|0?EH VirtualLab融合技术 2L=(-CH9] m`jGBSlw_ )4H0Bz2G In*0.
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