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摘要 TA)LPBG ks:{TA27 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。 ~I$}# fOBN=y6x
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Z) VK4/82@5 建模任务 qY}Cg0[@g plku-O;] VirtualLab Fusion中的参数耦合特性可以帮助配置系统,使光栅和探测器都根据Littrow自动定位。 tp+=0k2i 'G
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E8D #WEq-0L 光源 zPBfiK_hV • 基模高斯光束 tR O IBq| • 小发散度(半角div. 0.005 deg) csvOg[ • 波长 488 nm 41'EA\V X%`KYo% Littrow配置 9HKf^+';n hho%~^bn( • 所谓的“Littrow”结构是一种光栅定向的特殊设置,目的是确保反射的一阶衍射角(R1)等于入射光束。 ,io^ @YB85p"]J. • 为了得到第一反射阶的衍射角,它等于入射角,光栅方程就变成: GC?S];PL dJE`9$jN • 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): MiD ^2JPyyZa
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=M7PvH'" 系统构建模块-光源和组件 x\]z j! T^NJ4L4# 9<Ag1l TK %<a/ 使用参数耦合 &%:*\_2s FK3Whe{KP{ <4$YO-:E fO+UHSC 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 &q L<C _Z.;u0Zp8 在这种情况下,光栅的旋转,以及两个探测器的方向和位置(一个是0阶的R0,另一个是1阶的R1,都是反射)将通过参数耦合自动确定。 8 >dq=0: z.j4tc9F/5 Un\Ubqi0 i :EO(` 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 )^(P@D.L 1W0.Ufl) 在VirtualLab Fusion中旋转光学系统中的一个元件时,默认的反射通道(与光栅的0阶重合)将被分配一个符合斯涅尔定律的坐标系。 FdM<;}6T uZ<%kV1B 9nO(xJ"e4 !c." 1阶反射探测器的定位(R1) N+hedF@ZU )Oo2<:" R1探测器定位步骤: ~R$[n.Vpk ik1XGFy?
绕y轴旋转-2θ *{Yi}d@h(
<oZ(n g@X 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 i.F8 [xWEf#', !
qz87iJp& /Go>5B> 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 niQ+EAD bu_/R~&3{ InP[yFV-z )FV6, B3eNFS 位置自动配置 +R9%~Z.= &b!vWX1N 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。 Mc!2mE%47m nZ541o@t9
48:liR 物理光学模拟结果(归一化) (;C$gnr.C qT"drgpi3 7t`E@dm 8B_0!U&] 物理光学仿真结果 G I&qwA ^uM_b 0c`sb+? Z4\tY^NI VirtualLab融合技术 5"$e=y/ $]nVr(OZ_ `!<x"xKu )CFk`57U
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