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摘要 #bgW{&_y [TvH7ott'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。 lG,/tMy 'CsD[<
DesvnV'{`
[R-4e; SRh 建模任务 F@4XORO; ?#ue:O1 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。 u}hQF$a" =XsdR?C
Lc(D2=% 0{g @j{Lbz 光源 od!"?F • 基模高斯光束 1C(6.7l • 小发散度(半角div. 0.005 deg) 5*~Mv<# • 波长 488 nm &-W5T?Sl T1m'+^?" Littrow配置 4thLK8/c5g o-2FGM`*VB • 所谓的“Littrow”结构是一种光栅定向的特殊设置,目的是确保反射的一阶衍射角(R1)等于入射光束。 gBz$RfyF jC>l<d_ • 空气中反射的光栅方程: xiuAW 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 Y ::\;s @=q,,t$r • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成: lob{{AB,! DG}YQr.L • 因此,利用入射光束的波长和光栅的周期可以计算出光栅的旋转角度(Littrow角): cy8+@77 #<|5<U
[vb>5EhL!
68?oV)fE 系统构建模块-光源和组件 PI~LbDE 7q?u`3l GCCmUR9d tyFhp:ZB 使用参数耦合 |4//%Ll/ 'jWd7w~( jXq~ x"( }7YDe'5V 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 e_s9E{( |E$Jt-' 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。 6T{Zee +N1oOcPC>C 4} uX[~e& f)hs>F 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 {Buoo~ ^! /7 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。 MVHj? |g]TWKc* }LQ*vD-Jj 4qo4g+ 1阶反射探测器的定位(R1) B$qmXA)ze Q#P=t83 R1探测器定位步骤: %\PnsnJ9Q rhY>aj 绕y轴旋转-2θ Gb+cT
e&Z}struE 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 yyZH1A xExy?5H7
Q#xeu Kd^{~Wlz&z 沿着z方向移动探测器,ΔzR1
b<v \ a6=mE?JTB Rro|P_ FrD.{(/~ X.<_TBos| 位置自动配置 yA_;\\ e"(l 通过可编程参数耦合,VirtualLab可以自动完成光栅的旋转和探测器R0和R1的定位。 |qbCmsY5/ HH+R47%*
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aSHb[hO 物理光学模拟结果(归一化) ]$(::'pmK @!6eRp>Z {H s""/sb _.0c~\VA 物理光学仿真结果 d{+H|$L` wm0vqY+N$ @-~YQ@08` UI|L;5 VirtualLab融合技术 }CZ,WJz= EB jiSQw Nw $io8:d
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