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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。 @bdGV#*d 50Z$3T
#5)E4"m kS[xwbE 建模任务 uzL)qH$b /N+*=LIK
I 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。 d^X;XVAvP c@)k#/[[b
oDul ?% i'|rx2]e 光源 [E_6n$w • 基模高斯光束 +DS_'Tmr • 小发散度(半角div. 0.005 deg) 4w0 &f • 波长 488 nm %fMK^H8{ %'Ebm Littrow配置 O<l_2?S1 %^xY7!{ • 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。 zYfn;s%A ~a&s5E
{ • 空气中反射的光栅方程: \I; lgz2 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 fkWuSGi HF}%Ow
• 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: +`l>_u' g@YJ#S (} • 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): ^R\0<\' pZz?c/h-
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vMKmHq 系统构建模块-光源和组件 ]+Yd#<j(u L%9DaK #\1;d8h r-'(_t~FT 使用参数耦合 j?4k{?x A 1x?_S"a QPg M<ns =@;uDu:Q 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。 P4"_qxAW a) GLz 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。 />_Mz i ]gF
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)]L:OE 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 cf?*6q?n x9R_KLN:; 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。 gJ cf~@s
Y s[J xP $J&wwP[ o:jLM7$= 1阶反射探测器的定位(R1) B ?96d'A 4-z3+e R1探测器定位步骤: :VC#\/f Wfgs[ 绕y轴旋转-2θ Au,xIe!t
5hak'#2 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 +xMK.*H]W 6f/>o$
Q9=vgOW+ >Du5B&41 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 .t|vwx :a#Mq9ph! W*iPseXq tK{2'e6x 8xzEbRNJ) 位置自动配置 #FKo:id`K &PWz4hZ 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。 Q]Q]kj2 I)I,{xT4
0G?0 Bo 物理光学模拟结果(归一化) ^XEX" E 6T0[
~@g5 ?kvkkycI vUh.ev0 物理光学仿真结果 H~JPsS; "mr;!"LA % FW__SN$c :J` *@cDn VirtualLab融合技术 3OTq HV ab14}E Cp(,+dD GY 4?}T^s
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