-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-15
- 在线时间1834小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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。 Gy Xs{* JU,ROoz(
vgbjvyfN ~b<4>"7y. 建模任务 ]TZWFL- +AC-f2 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。 p'c<v)ia
{{)[Ap)
XTXo xZ#w 2P>za\ 光源 z&J ow/ • 基模高斯光束 Mh/>qyS*2 • 小发散度(半角div. 0.005 deg) `g:^KCGMM • 波长 488 nm $j2)_(<A%Q E#F9<=mA) Littrow配置 >]08".ajS <XcMc<h~ • 所谓的“Littrow”结构是一种光栅定向的特殊设置,目的是确保反射的一阶衍射角(R1)等于入射光束。 W[Ew6)1T ^9f`3~!#bc • 空气中反射的光栅方程: |l \/ {F 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 nX aX= FveK|- • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成:
qy(/
F3|pS: • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): adPU)k_j: ~I^[rP~
nKJ7K8)
I=Dk'M 系统构建模块-光源和组件 W>s9Mp 4O"kOEkKT> E/-Kd!|" 6uE1&-:L 使用参数耦合 Uht:wEr "X}F%:HL i1\ /\^ T@.m^|~ 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 V~"d`j 72.IhBNtT 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 ewPd hCK L*oLKigT g;Q^_4@ tpzdYokh> 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 0$Db@ 1gK3=Ys 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。 4$w-A-\t -t#a*?"$w _rh.z_a7w 2l4 i-; 1阶反射探测器的定位(R1) CPE
F,,\ a8P6-)W R1探测器定位步骤: m:<3d]L 69[k
?')LM 绕y轴旋转-2θ W/X;|m`
Z"KuS 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 5Cka."bQ /s_$CSiB
~?+m=\ +-137!x\q 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 (pNng"/ CrQ&-!Eh +~]g&Mf6o u<2sb;a u`nn{C4D" 位置自动配置 5E(P,!-. Gnq~1p5^ 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。 j2n@8sCSO ~[,TLg
6
OyZ>R~c'B 物理光学模拟结果(归一化) pD/S\E0@t f|E'eFrFk v> PHn69PU CU&,Kq@ 物理光学仿真结果 t!C-G+It
kS9 ;S j* { "&|2IA VirtualLab融合技术 7[ji,.7 \H12~=p`B rnaDo\5 O,6!`\N D
|