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摘要 .SWt3|Pi5 kg`.[{k 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。 6;
Y0a4Ax XW?b\!@ $
>O5m5@GK3a 76vy5R(. 建模任务 z]3 `*/B Erk?}E 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。 #oJ5k8Wy Va$Pi19 O
QORN9SY *GUAO){' 光源 Jdy=_88MD
• 基模高斯光束 +w8R!jdA • 小发散度(半角div. 0.005 deg) CU7F5@+ • 波长 488 nm QKE9R-KTE R<x'l=,D( Littrow配置 -TZ p
FT" 2Dd|~{% • 所谓的“Littrow”结构是一种光栅定向的特殊设置,目的是确保反射的一阶衍射角(R1)等于入射光束。 *UW=Mdt 2m>-dqg • 空气中反射的光栅方程: N0>0z]4;q 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 }oJAB1'k FWC5&tM • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成: bJ_cId8+ OTZ_c1"K • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): |;A/|F0-e Eq:2k)BE
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i!~'M;S 系统构建模块-光源和组件 RwVaZJe)l VGqa)ri" yFhB>i b6E<r>q 使用参数耦合 _j>;ipTb+ \ (p{t MCh#="L2 .qob_dRA 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 !6}O.Nu _IeU+tS 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 ]4 (?BJ
!jqWwi rd3j1U Gs2p5nL< 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 @/UfDye iK{T^vvk 在VirtualLab Fusion中旋转光学系统中的一个元件时,默认的反射通道(与光栅的0阶重合)将被分配一个符合斯涅尔定律的坐标系。 }`yiT<z Y\v-,xPm ;W:6{9m ze ^Y{D^\}, 1阶反射探测器的定位(R1) X bkb5EkA zhB ">j8j R1探测器定位步骤: /HZumV? V[a[i>,Z 绕y轴旋转-2θ BGzI
]TstSF= 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 A"Q@W<. =l<iI*J.
M
_~aG|mAj =8=!Yc(> 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 l2hG$idC BpLEPuu30 &@ 3m-Z *R% wUi ,)~E>[=+ 位置自动配置 6aOp[-Le N]5m(@h
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。 o ojiJ~ bXM/2Z?6
=neL}Fav56 物理光学模拟结果(归一化) R|!B,b( +Zk,2ri p2x [p w?csV8ot 物理光学仿真结果 c#xP91.m O_K_f+7 d`Q7"}uZ |dadH7 VirtualLab融合技术 L4f7s7rJ /&ygi H{^ U/qE4u1J6M g dj^df+2F
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