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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。 "W_E!FP]r }iLi5Qkx
gADqIPu] Bx.hFEL 建模任务 MYR\W*B'b Kek%io 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。 JV+Uy$P! m~&>+q ^7
<TSps!(# )QmmI[,tq 光源 (&, E}{p9 • 基模高斯光束 OC\cN%qlw • 小发散度(半角div. 0.005 deg) u;b 6uE • 波长 488 nm $XKUw"% S(rnVsW%Ki Littrow配置 ~4c,'k@
0BAZWm • 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。 [FBc&HN n*G!=lMji • 空气中反射的光栅方程: r]kks_!Z 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 f/Z-dM\e *Tmqs@L • 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: TP Y&O{q 0/cgOP!^ • 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): !A14\ aD~S~L!
MR,A{X
pTJ_DH 系统构建模块-光源和组件 J|cw9u `];ne]xM Cq-99@&; ")NQwT} 使用参数耦合 V=+p8nE0 Z$35`:x&h =YtK@+| i 2Ns<lh 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 9>_VU"T `eGp.[ffT 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 ?pA_/wwp #X6=`Xe# j}8^gz] 7'`nTF-@v 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 [u-=<hnoa E#kH>q@K`$ 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。 GW]t~EL P+3
]g{2w dtXtZ!g2 $A(3-n5= 1阶反射探测器的定位(R1) l
5f'R ?w)A`G_ R1探测器定位步骤: b}N\h<\G E>"SC\#7 绕y轴旋转-2θ `"$9L[>
l8lJ & 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 9YBlMf`KEf 9s*UJIL
O[=W%2I!i >PGsY[N 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 0bGQO&s
[ 0BOL0<Wq ,yi@?lc UZgrSX { zS?DXE 位置自动配置 lB|.TCbW -1R7 8(1 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。 HaOSFltf# V.o*`V
^;Yjs.bI`F 物理光学模拟结果(归一化) *mN8Qd zXd#kw; /EvT%h?p Q%t
_Epe 物理光学仿真结果 I#zL-RXT v/`#Gu^P H#bu3*' BkDq9> VirtualLab融合技术 =1mIk0H` ay=f1<a wee5Nirw6
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