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摘要 [YHtBM:y -eyF9++` 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。 3]mprX' ThI}~$Y
:-JryiI LR>s2zu- 建模任务 p^RX<L/\=_ h@G~'\8t VirtualLab Fusion中的参数耦合特性可以帮助配置系统,使光栅和探测器都根据Littrow自动定位。 tkr&Fs"t+ [X!w@d= i
HdB>CVuh xUsL{24 光源 -$[&{.B. • 基模高斯光束 Q[rZ1z • 小发散度(半角div. 0.005 deg) 51Y%"v t • 波长 488 nm sg2% BkTI yxp,)os: Littrow配置 L8Tm8) /r"<:+ • 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。 WK(X/!1/k 8{2 • 空气中反射的光栅方程: &s vg<UZ 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 rpm \!O aXJ/"k #Tl • 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: e7xBi!I)~ k)S1Z s~G • 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): 3J
&Ros DlE, aYB
I@/
G#3Zr
pQ:^ ziwa3 系统构建模块-光源和组件 .G!xcQ`? u*)/e9C }" vxYB!h3 *0!p_Hco 使用参数耦合 C`g
"Mk8 eQu(3 sYb L4m Vk xS/W}-dPv 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。 /#M1J:SV D~ Y6%9 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。 :QGo
-,6- +?o!"SJ 4F#H$`:[ @`4T6eL5 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 [-_{3qq<e m.Zy$SDj( 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。 'QT~o-U Y|fD)zG_ K!&W} _@l BA2"GJvfIA 1阶反射探测器的定位(R1) HdqB B .s*N1
U?h R1探测器定位步骤: ?o;ip [:cD 绕y轴旋转-2θ bt) C+|i
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"|/ 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 G^k'sgy. <.n,:ir
9,INyEyAL rz%~=Ca2j 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 )-)rL@s. x:MwM? 5:IDl1f5 yogavCD9b/ $45|^.b 位置自动配置 8>eYM HfVHjF) 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。 @Z
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?K[Y"*y2 物理光学模拟结果(归一化)
,XEIg mcd{:/^? zK5&,/ ?;CIS$$r 物理光学仿真结果 V
,p~,rC zX_F+"]THt Hh^ "c} 1,+<|c)T? VirtualLab融合技术 mxgT}L0i 2~$S @c (NLw#)? `&D#P%
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