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摘要 Dw`m>'J0 8F^,8kIR 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。 [DxefYyI
`cP'~OT
So=nB} b[? PDt<lJU+X 建模任务 >4/L-y+ &QTeGn 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。 +^*5${g;@H 8pPC 9ew\=
g. ?*F#2 30?LsYXL62 光源 nU&NopD+*G • 基模高斯光束 ;tp]^iB# • 小发散度(半角div. 0.005 deg) {OO*iZ.O • 波长 488 nm %i$M/C" ( *
-KJh_ Littrow配置 Kx- s0cw VU! l50 • 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。 Pr5g6I'G x}?DkFuxb • 空气中反射的光栅方程: Tr8AG> 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 rGnI( m. 7m:|u*ij2~ • 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: NoCDY2 $ k0|`y U • 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): <0u\dU q=6Cc9FN
<<=e9Lh
CmEpir{}( 系统构建模块-光源和组件 iq"ob8. Ap5}5 ewM ;,1=zhKU. Ih.rC>)rx 使用参数耦合 D \N
\BD _u&>&,:q ?y~TC qV ;LCTCt` 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。 yND"bF9 CRH{E}> 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。 XJqTmj3
(`
5FZgN 00ofHZ Ve{n<{P 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 sI_7U^"[ A)tP()+) 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。 N0i!l|G6 _V@WNo%B *5_V*v6 y$X(S\W 1阶反射探测器的定位(R1) HPg3`Ul K]c4"JJ R1探测器定位步骤: O] Y v A{# Nwd> 绕y轴旋转-2θ j~;;l!({i
JK]R*!{n 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 S}(8f!9< v,=v
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z^|SkEit QT!
4[,4 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 }pVTTs` Y34/+Fi ~*M$O & qFco3 <A>)[u 位置自动配置 `0ZZ/]
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%@Oma 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。 Kv37s0|g 7ER|'j
>G~mp<L 物理光学模拟结果(归一化) =^&%9X k|vI<:'p, !ErH~<f%K ,HB2hHD 物理光学仿真结果 =-KMb`xT Os&n SJ?6{2^ tz^/J=)" VirtualLab融合技术 D}3T|N JIm4vS q[3x2sR oVvc?P
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