-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-14
- 在线时间1914小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 $EHn;~w T oeqJ?1=! Littrow结构是单色器、光谱仪和谐振器中一种非常常用的定向闪耀光栅的方法,其目的是在衍射角等于入射角的情况下获得最高效率。显然,这种类型的系统对不同元件的位置非常敏感,此外,这些最佳位置十分依赖波长和光栅的周期。我们在这里提供了一个根据Littrow配置的光学装置,而且,通过一些编程,即使在波长或光栅周期的变化下,也能保持这些最佳位置。 (fjXp75 =P+wp{?AN|
'1T v1 N7|W.( 建模任务 -wHGi sT8kVN|Uv VirtualLab Fusion中的参数耦合特性可以帮助配置系统,使光栅和探测器都根据Littrow自动定位。 FU3IK3} Q?'W >^*J
<PA$hTYM ^L2Zo'y [ 光源 Z-r0
D • 基模高斯光束 !"qEB2r • 小发散度(半角div. 0.005 deg) R=f5:8D<- • 波长 488 nm vf'jz`Z PyJblW Littrow配置 xuC6EK+ ZkG##Jp\> • 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。 o0v m?CL# rEyMSLN • 空气中反射的光栅方程: Y- 9j2.{ 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 cyn]>1ZM $7ME a"a • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成: !{- 3:N7 6I'VXdeN • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): Vf2!0 ntUVhIE0
TuPxyB
= ~R3*GN 系统构建模块-光源和组件 )FiU1E Z-=7QK.\{
6}ewBAq% |[t=.dK% 使用参数耦合 R}YryzV5 zL=I-f Vq JQv
ZTwSI Kd21:|!t^ 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。
j7%%/%$o[ IBHG1<3 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。 nK;
rEL SVeU7Q6- :)S4MoG p_y*-,W
( 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 Pg}G4L?H;J &l)v' 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。 8U$UI >~r@*gml uy28=BE %=>xzP(z 1阶反射探测器的定位(R1) zTzG&B- k3eN;3#& R1探测器定位步骤: 2]KPW*V S`-IQ,*} 绕y轴旋转-2θ >I;#BE3
v2<gkCK^ 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 X'p%$HsMG BuO J0$
e 2&i /R?uxhV 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 y9mZQq m$j;FKz+| Vi~+C@96 tG&B D\ -B! TA0=oJ 位置自动配置 dXN&<Q, ;0{*V5A 通过可编程参数耦合,VirtualLab可以自动完成光栅的旋转和探测器R0和R1的定位。 oMf h|B 2(x KE_|
Y)5}bmL 物理光学模拟结果(归一化) q&x#S_! H*<dte< .;Yei6H 61 |xv_/ 物理光学仿真结果 :36^^Wm k82LCV+6 b8Sl3F?-~ Sv",E@!f VirtualLab融合技术 dg<fUQ =l{KYv =v;@w$# ~)(Dm+vZ
|