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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。 wE8]'o b(1:w"wD
1[px`%DR~ n@_)fFD% 建模任务 xlk5Gob* K9^ "NS3 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。 eZA6D\ cX Ma\#P
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cEzG?A 光源 03C .Xh=! • 基模高斯光束 !9PX\Xbn • 小发散度(半角div. 0.005 deg) JC/d:. • 波长 488 nm vv!Bo~L1, A^t"MYX@ Littrow配置 @??u})^EL Agz=8=S% • 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。 vLr&ay!w hj+p`e S • 空气中反射的光栅方程: /K[]B]1NE 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 0xLkyt0 16L"^EYq • 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: k 5t{
JLml#Pu4 • 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): Ls(&HOK[p pRb<wt7v
F~%|3a$Y
yX`J7O{= 系统构建模块-光源和组件 kF#{An)P ";o~&8?) 3|jn,?K)N (&k')ff9K 使用参数耦合 \Ec
X!aC ` 4OMZMq $4sAnu] ?l(nM+[kSL 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 7bHE!#L`0 <Nvlk\LQ 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 6<#Slw[ f]hBPkZ6 xNn>+J ,#=eu85' 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 n<=y"* r}Ltv?4 在VirtualLab Fusion中旋转光学系统中的一个元件时,默认的反射通道(与光栅的0阶重合)将被分配一个符合斯涅尔定律的坐标系。 L(W%~UGN
V t2~"B&7My JATS6-Lz` <1TlW
~q< 1阶反射探测器的定位(R1) xP XoJN =CWc` R1探测器定位步骤: k>7gy?Y!K< pHigxeV2 绕y轴旋转-2θ w{RNv%hJ$=
8moUK3w 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 Pv^(Q] v`@5enr
`^?}s-H+ 4F}g( 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 M?QQr~a CX1L(Y[ F">Nrj-bs qn5yD!1 M-{b 位置自动配置 &19lk JHnk%h0 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。 <)r,CiS Z|V"8jE
d4b 9rtM 物理光学模拟结果(归一化) VaOpO8y` d/"gq}NT Ry3+/] }qG?Vmq*R[ 物理光学仿真结果 A@9U;8k |Ba4 G` !l sy&6 Z'7 c^c7_ VirtualLab融合技术 |!?2OTY tI/mE[W T*7S;<2
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