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摘要 B>~k).M&, T&9`?QD 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。 P]pmt1a D^66p8t
N<KKY"?I' eaV3)uP 建模任务 u^`eKak"l R&6n?g6@/V 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。 Ms.PO{wb wrH7 pd
vP3K7En =E;=+eqt 光源 "DVt3E • 基模高斯光束 xK$}QZ) • 小发散度(半角div. 0.005 deg) u$WBc\j • 波长 488 nm +?qf`p.{ 84iJ[Fq{ Littrow配置 x Z|&/Ci EKcC+g • 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。 ~_ *H)| |if'_x1V • 空气中反射的光栅方程: jmkRP"ZnA 其中𝛼、𝛽、𝑚分别表示入射角、衍射角和衍射阶数。 Jzk!K@ fH-NU-" • 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: (l
Lu?NpIi CXBzX:T?# • 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): OZG0AX+=# e &d3SQ%
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PKs=} 系统构建模块-光源和组件 ?#?e(mpo '4$lL6ly> Gu2_dT 7nm}fT
z7 使用参数耦合 O4T'o. mRCHrw?WG d{W}p~UbH [u[ U_g* 这个光学设置已经建立使用参数耦合特性,这允许用户可以通过编程连接系统的多个参数和变量。 GOGt?iw*< i#k-)N _$ 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。 ]x2Jpk99a pP3U,n
,NDh@VYe 3Q",9(D 0阶(R0)光栅定位探测器的旋转 for{ 6{Ks`Af 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。 TfL4_IAG. |Td_S|:d dPHw3^J0j NW)M?f+6 1阶反射探测器的定位(R1) sD2
^_w6j zyDZ$Dhka R1探测器定位步骤: ~]4kkm7Y .vK.XFZ8R 绕y轴旋转-2θ QeL{Wa-2F
i!L;? `F{ 沿着x方向移动探测器,ΔxR1 eO'xkm A]j}'
82|q7*M*. `0?^[;[u[ 沿着z方向移动探测器,ΔzR1 B3Mx,uXT\ 0rcjorWI u^l*5F%DK _e_4Q)z-a dN<5JQql 位置自动配置 mY`@' dQai4e>[ 通过可编程参数耦合,VirtualLab可以自动完成光栅的旋转和探测器R0和R1的定位。 %lV@:"G vb
%T7
?ZaD=nh$mK 物理光学模拟结果(归一化) {EL'd!v7e %]#VdS|N FZpsL-yx^N b_vVB`> 物理光学仿真结果 *qG$19b O4E(R?wd @89I#t6A. dgslUg9z3g VirtualLab融合技术 2A>C+Y[7\ 7 W{~f?Sh S*g`d;8gV xZyeX34{M;
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