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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。 kY&h~Q }O4se"xK b2b75}_A OLj\-w^ 建模任务 <x),,a=X NCf"tK'5n 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。 q(5+xSg"gK lw(e3j l@hjP1o }V|{lvt. 光源 Zf>^4_x3P • 基模高斯光束 nD2,!71
• 小发散度(半角div. 0.005 deg) m3g2b _; • 波长 488 nm pBC<u z>[tF5 Littrow配置 LN_OD5gZ 2w$twW- • 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。
Q\3 Z|% :9|W#d{o • 空气中反射的光栅方程: =4 X]gW 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 8Z2.`(3c[ -n? g~(/P • 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: ._96*r=o $,hwU3RVxc • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): 6dEyv99 ]fI/(e_U 7a$G@ ^SfS~GQ 系统构建模块-光源和组件 1Ee>S\9t te4= S
'~wpP=<yyF -NBiW6b~ 使用参数耦合 vG2b:[W )OsLrq/ 7CB#YP?E 8 )\M:s~7& 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。 `4CWE_k Kt.~aaG_ 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。 r++i=SQax h.whjiCFa R& =f:sEi ]PNowS\ 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 7nHTlI1b '?GQ~Bf<> 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。 IGAzE( cUDg M aP>37s rFL$QC2 1阶反射探测器的定位(R1) (w2=
2$ 9''p[V.3 R1探测器定位步骤: (5uJZ!m 3An(jt$%Q 绕y轴旋转-2θ 9F+ P@Kp ?4)v`* 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 1ZKzumF {sC=J hs- /axTh =J|sbY"] 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 hWcTI{v LN!W(n( y>(rZ^y& Ws49ImCB DPJh5d 位置自动配置 a]VGUW- a`Z{
xme= 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。 g<[rH%\6fg :LV.G0)# T 0 FZ7 物理光学模拟结果(归一化) ~r`Wr`]_ z BGjb`U#%3 cINHH !v PX 3 物理光学仿真结果 ?B4#f!X TvrwVL) `X+j2TmS [{PqV):p VirtualLab融合技术 !z=pP$81 >x'bZ]gm *e<_; Kr? \mXqak,y
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