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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。 k ED1s's iYk4=l
OmR)W' A3|hFk 建模任务 GF=rGn@,)` R]! [h 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。 (6Tvu5*4U _sGmkJi]
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-+, -FGQn
|h4 光源 e: aa • 基模高斯光束 t0*,%ge:< • 小发散度(半角div. 0.005 deg) t)
:'XGk@ • 波长 488 nm ~0 Ifg_G !RD<" Littrow配置 y`|86`
Y t3//
U# • 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。 cfP9b8JG f"}g5eg+ • 空气中反射的光栅方程: NlG~{rfI 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 f~0CpB*X <lo\7p$A • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成: 7a_tT;f; :[r/
Y • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): NrK.DY4 5Y(<T~
N a$eeM
\QvoL 系统构建模块-光源和组件 lPaTkZw fR$_=WWN>h G=ly . bQlv b 使用参数耦合 `i:DmIoz y<5RV>"Vg Rl/5eE8 L GdM40 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 ouE/\4'NB *t%Z'IA 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 K!,T.qA&= >_J9D?3S S
T1V Mm)yabP 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 MfA@)v ?` lD|~ 在VirtualLab Fusion中旋转光学系统中的一个元件时,默认的反射通道(与光栅的0阶重合)将被分配一个符合斯涅尔定律的坐标系。 [. Db56 B{ A b# ;0vCZaEF ?yc{@| 1阶反射探测器的定位(R1) XU y[l VtN1 [} R1探测器定位步骤: 'CMbqLk# , UsY0YC 绕y轴旋转-2θ xWnOOE$i
4OaU1Y[ 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 'L@kZ KcvstC`
lsaA
r@a]fTf 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 ~NMx:PP QdrZi.qKH .0Kc|b=w nSv@FT'~z :N^+!,i 位置自动配置 |z7V1xF `y|_hb 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。 :pfLa2f+ -tZ~&1"
R*=88ds 物理光学模拟结果(归一化) V,h}l" "g,`K s ]; Z%Fc
-KVt GEK7q< 物理光学仿真结果 J= [D'h } J[Z)u @ry/zG# lvsj4cT VirtualLab融合技术 6CCm1F{` JC MUK<CG [{$%9lm s IFE:/1,
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