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摘要 p:5NMo af %w|M 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。 kfZ`|w@q IGQBTdPUa
-Dx3*Zh P X:$vP'B> 建模任务 7C0xKF 8FMxn{k2 VirtualLab Fusion中的参数耦合特性可以帮助配置系统,使光栅和探测器都根据Littrow自动定位。 *DC/O(
0 .P aDR |!
yxHo0U >Zs! 光源 8=TC 3] • 基模高斯光束 &1yJrj9y • 小发散度(半角div. 0.005 deg) wjwCs` • 波长 488 nm D
5n\h5 W"\}## Littrow配置 |-b\N6
} boGdZ2$h4 • 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。 a1y<Y`SC9 *X/Vt$P • 空气中反射的光栅方程: sTl^j gV7j 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 -^2p@^ grzmW4Cw • 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: Q=Mv"~2>B uX3yq<lK" • 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): @jm +TW 2HmK['(
zKGZg>q
;mQ|+|F6X 系统构建模块-光源和组件 k>mXh{( Tp?IK_ $<nRW*d Ye&/O<G'V 使用参数耦合 jI7 x<= //BJaWq cM'MgX9 Si]?4:E7= 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 Ja:4EU$Lu {l,&F+W$C 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 #$xtUCqX @9|
jY1 j0}wv~\ i@nRZ$ K 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 UTh2?Rh/
wg%Z 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。 #%k_V+o3 2=fM\G DdI%TU K, f&4+-w.:V| 1阶反射探测器的定位(R1) jn|NrvrX >^Wpc R1探测器定位步骤: 'Xwv, 0.x+ H9z 绕y轴旋转-2θ =K} Pfh
#1E4
R}B 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 'RKpMdoz 8xAI n>,_
W7WHDL^ 3]?='Qq.( 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 A?#i{R 4AJT)I. Nmz5:Rq t;VMtIW+E )jgz(\KZ 位置自动配置 ME]4tu ;X+tCkzF 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。 DCiU?u~ ,Ohhl`q(
]rj~3du\ 物理光学模拟结果(归一化) yg'CL/P ^UKY1Q. 7QTS@o- ,= ApnNUgX 物理光学仿真结果 F]6G<6T[ P_0X+Tz ^2$b8]q A"M;kzAfHM VirtualLab融合技术 U.SC,;N^ rBmW%Gv 0Sd>*nC 4z5qXI/<m4
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