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摘要 eeIaH
> [^wEKRt& 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。 ;{1J{-EA u6&<Bv
m8KJ~02l# ::13$g=T9s 建模任务 \~V
ZY / S VirtualLab Fusion中的参数耦合特性可以帮助配置系统,使光栅和探测器都根据Littrow自动定位。 b~F(2[o Z9cg,#(D
mmk]Doy?# dD6I @N)X 光源 a& >(*PQ • 基模高斯光束 z{h#l!Edh • 小发散度(半角div. 0.005 deg) 4o,%}bo& • 波长 488 nm f8]Qn8 -TnvX(ok4 Littrow配置 ?39B(T 9o-fI@9 • 所谓的“Littrow”结构是一种光栅定向的特殊设置,目的是确保反射的一阶衍射角(R1)等于入射光束。 eL)*
K> T Wxjv=#3 • 空气中反射的光栅方程: diXb8L7B; 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 [hy:BV6H+ nya-Io. • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成: mHTZ:84 J?/.|Y]e • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): -[-LR }u piIr.]
j.C)KwelBS
.Z=4,m> 系统构建模块-光源和组件 Fy4jujP< ?O1:-vpZ RB]K? uQy5t:! 使用参数耦合 oicett=5 {0(:7IY, \Y'#}J"dh }z/;^`` 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 8?qEv,W .H1kl)~V 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 BoZG^ "BB#[@ ESOuDD2< F|._'i+B! 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 !\{&^,y bDdJh}Vz 在VirtualLab Fusion中旋转光学系统中的一个元件时,默认的反射通道(与光栅的0阶重合)将被分配一个符合斯涅尔定律的坐标系。 `Pj7O/!)#! qwAN=3@ 7?6?`no~JJ ]h (TZu 1阶反射探测器的定位(R1) ^+Ez[S{8 /'|'3J]HP R1探测器定位步骤: XQEGMaZ j7;v'eA`;7 绕y轴旋转-2θ |_l\.
GD1=Fb"&) 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 3Rid1;L0U uM0!,~&9|
'[shY #plwK-tPR 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 gi`K^L=C <YbOO{ H)g:< f~Dl;f~H_; ]pLQ;7f7D 位置自动配置 Oq{&hH/'} u>;#.N/ 通过可编程参数耦合,VirtualLab可以自动完成光栅的旋转和探测器R0和R1的定位。 H[o'j@0 yhr\eiJ@6
gnbs^K w 物理光学模拟结果(归一化) sr\l z}JW @aR! -} ]UnZc s~$kzEtjjU 物理光学仿真结果 ZTG*| 8VvoPlo bo&!oY# =
PldXw0 VirtualLab融合技术 g#ZR,q JH2?^h|{ sm}q&m]ad
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