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摘要 9|@5eN:N >OjK0jiPf 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。 N 5{w AhjCRYk+
-<T>paE9 4v5qK 建模任务 UF89gG4 Lew
2Z 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。 >8vq`,e QJx<1#
0f3>s>`M !T~uxeZ/; 光源 ,%V%g!6{ • 基模高斯光束 j#p3<V S4 • 小发散度(半角div. 0.005 deg) $|!3ks • 波长 488 nm 1[a#blL6W fp 3`O9+em Littrow配置 *Kq;xM6Ck o9]!*Y!RA • 所谓的“Littrow”结构是一种光栅定向的特殊设置,目的是确保反射的一阶衍射角(R1)等于入射光束。 aE:$ N#|Qa R"F: ( • 空气中反射的光栅方程: gKWUHlQY 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 ?c fFJl YXU2UIY<~ • 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: >oAXS\Ts k&u5`F • 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): JRtDjZ4> J~ z00p`E
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Qk.[# 系统构建模块-光源和组件 u+pZ<Bb m^tf=O< T{'oR .g, '|&?$g(\h 使用参数耦合 {Sc*AE&Y Vg"v C )Tn(!. oPF
n`8dQ 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 E@Yq2FBpnn Ui"3'OU' 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 Gs*X> D 07,&weQ u6*0%
Km d}^hZ8k| 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 pE G!j ~ (Ii+}Mfp 在VirtualLab Fusion中旋转光学系统中的一个元件时,默认的反射通道(与光栅的0阶重合)将被分配一个符合斯涅尔定律的坐标系。 !qs3fe<uh" [](] "r *i,A(f'e4X L5]uT`Twa 1阶反射探测器的定位(R1) wJWofFz 05YsLNh R1探测器定位步骤: 7<93n`byM D.w6/DxaXa 绕y轴旋转-2θ sN/8OLc
"Q1oSpF 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 ?Pt*4NaT; p$,ZYF~
%$+bO/f VVi3g 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 zIc_'Z,b 9G{#a#Z. f2i9UZ$=e! qfgw^2aUa
75T+6u 位置自动配置 ,egbU(:l eY'RDQa 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。 F<Z13]| ;^so;>F
v2f|%i;tq 物理光学模拟结果(归一化) *XluVochrb Y]+KsiOL }_9yemP KzLkT7,y+ 物理光学仿真结果 ;% l0Ml> ST[E$XL6 \_t[\&.a} :2AlvjvjZ VirtualLab融合技术 $%?[f;S3, ic?(`6N8 kwrM3nq T)Pr%kF
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