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摘要 ZxF`i>/h bJ^h{] 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。 Cyg2o<O@ `B)@
aK_5@8+ZD l0Q5q)U1A 建模任务 2ioHhcYdJU =:]ps<Qx 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。 r<vMp'u 7f>=-sv
_SBbd9 W@d&X+7e 光源 uM2@&)u • 基模高斯光束 k =! Q • 小发散度(半角div. 0.005 deg) :?Ns>#6t • 波长 488 nm _?~%+Oz/ n28JWkK8 Littrow配置 Q~N,QMr)k& jWrU'X • 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。 hXTfmFy{n ?
:H+j6+f • 空气中反射的光栅方程: eAy,T<# 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 &QHJ%c ~5KcbGD~ • 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: 'UlVc2%{
2v{WX • 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): meX2Y; :G _
Nr4}x7
e*:K79y 系统构建模块-光源和组件 LF7-??' (]]hSkE c*IrZm *[si!e% 使用参数耦合 Z
[!"x&H]h 0m_yW$w J"r?F0 BSm"]!D8* 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 :33@y%>L }Ng P`m 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 J K/{IkF 'z$N{p40m Q#eMwM#~ @c|=onx5 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 ~o'1PAW7 <%)vl P#@ 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。 H*W>v[> dNe!X0[ Qq,2V m{q'RAw 1阶反射探测器的定位(R1) ` Ig5*X4| h:4(Gm; R1探测器定位步骤: \|HtE(uCM1 m+c-"arIpA 绕y轴旋转-2θ "^]gI Qc
[q9B"@X 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 Hx.|5n,5 !l[;,l
8C3k:
D[ JxVGzb`8 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 SzW;Yb"#^k |*bUcS<S $TUYxf0q x3O%W?5 ^'X
I%fEf 位置自动配置 Tz,-~ mc U)(R4Y6 v 通过可编程参数耦合,VirtualLab可以自动完成光栅的旋转和探测器R0和R1的定位。 >_}isCd, U^PXpNQ'
~~>m 物理光学模拟结果(归一化) "| '~y}v_ ?}HK!feU 6"-$WUlg xFu ,e 物理光学仿真结果 ?|M-0{ _}R$h=YD I}8e"# !gXxM,R VirtualLab融合技术 <9@n/ Z=Y29V8 RC_Pj) i%i~qTN
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