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摘要 K1WoIv<Ym 6KTY`'I 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。 0PbIWy' }iloX#
U2?gODh' muq|^Hfb 建模任务 NUtyUv Ox'.sq4 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。 ^*W<$A_ 1/BMs0 =
PTZ1oD *[YN| 光源 SX,zJ`" • 基模高斯光束 Kn\(Xd.> • 小发散度(半角div. 0.005 deg) x)5v8kgf • 波长 488 nm L`
"UeNT : seL= Littrow配置 <\mc|p" dEL"(e#0s4 • 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。 .NC}TFN| jU~%5R • 空气中反射的光栅方程: ,]"u!,yHb 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 T480w6-@ {`zF{AW8q • 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: ~` hcgCi% *xC ' • 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): 8hp]+k_y g7F
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\LXC269
rI789q 系统构建模块-光源和组件 \ChcJth@o< ge8zh/` (Mh\!rMg vsR ^aVwVZ 使用参数耦合 ]f~YeOB@ N8vl<
Mq KJfyh=AD( %"2B1^o> 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。 b4ivWb |` ^*Fkt(ida 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。 }6N|+z.cU d`/{0 :F 7:%K-LeaQu e>)5j1 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 T5;D0tM/ <H/H@xQ8G 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。 Hyg?as>}u Mw.+0R!T u<zDZ{jt) =x}/q4}L 1阶反射探测器的定位(R1) quYZD6IH 5ntP{p%> R1探测器定位步骤: R[;Z<K\Nn? ^B9wmxe 绕y轴旋转-2θ |M_Bbo@ud
zOw]P6Gk 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 '5--eYG !%@{S8IP.v
VJaL$Wv)H D>Z_N?iR 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 'z'm:|JW HvTQycG 0*/~9n-Vl RYNzTA 5sE}B8
mF 位置自动配置 /'(P{O>{j HApP*1J^c 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。 C*!_. <b Yt^+31/%
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\RU[ 物理光学模拟结果(归一化) KI{u:Lbi Jd;1dYkH: 7>LhXC voxlo>: 物理光学仿真结果 ;`+,gVrp L%"Mp(gZ q.7CPm+ ~6nQ- VirtualLab融合技术 +}Pa/8ybJ !QovpO">z t-Wn@a ORoraEK
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