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测量系统(MSY.0003 v1.1) Ogp"u b 8 jH6&q~# 应用示例简述 "kA*Vc# fhCc! \ 1.系统说明 oy;K_9\ =dx1/4bZl| 光源 > z^# — 平面波(单色)用作参考光源 >B>CB3U — 钠灯(具有钠的双重特性) CQpCS_M 组件 # (- Qx — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 a<h1\ `H7 探测器 N72Yq)( — 功率 +z$pg — 视觉评估 "t0kAG 建模/设计 3S&U! — 光线追迹:初始系统概览 Tdc3_<1 — 几何场追迹+(GFT+): mB\C?=_ 窄带单色仪系统的仿真 .%82P( 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 X~xd/M=9^ `~W-Xx 2.系统说明 SnYLdwgl 8Mbeg
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E[^ {w gp-T"l 3.系统参数 ~QZ"Z
tu UG<79"\i
C-?!S
PTS]7 8j4z{+'TQ 4.建模/设计结果 @+WQ ^ w\19[U3 )$Z=t-q @EoZI~
总结 E~kG2x{a ^xZ
e2@ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 3.)b4T 1. 仿真 nJbbzQ,e 以光线追迹对单色仪核校。 Ea(,aVlj 2. 研究 5p
+ZD7jK 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 YQ0)5 } 3. 应用 &,.Y9;
b 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 S{K0.<,E 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 \` w4|T ')N{wSM9Ft 应用示例详细内容 wP/A^Rs 系统参数 99EXo+g jp+_@S> 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 K]xa/G( Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 vsj3 5ZY)nelc
Ap$y%6 Y+qQI MZ 2. 系统参数 .6~`Ubr}E OD=!&LM 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 m~'? /!! _Zc%z@}
,Os? f:Y6 W~Z<1[ 3. 说明:平面波(参考) HWm#t./ {5|("0[F 采用单色平面光源用于计算和测试。 |*mL1#bB :3$}^uzIq
rbZ[!LA aV1lJ;0 4. 说明:双线钠灯光源 p#KW$OQ]8 H7[6yh 90xk$3( 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 ]h9!ei
[ 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 jw
,izxia 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 a8AYcEb
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19q{6X`x De_ CF8 5. 说明:抛物反射镜 rx :z#"?I mceG!@t rbqo"g` 利用抛物面反射镜以避免球差。 4l8BQz}sb 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 Vc3mp;6" y/c%+Ca/
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}P+uU
4F MAz^ gBk5wk_j| 6. 说明:闪耀光栅 <f~Fl^^8 VK3it3FI>3 O''y>N9
采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 AAUyy
: 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 "'Z- UV eXl=i-'
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vs&8wbS) &GWkq> 7. Czerny-Turner 测量原理 uM(UO,X %zo=
K}u 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 _2vd`k ~9$X3.+
5 ZfP qI3NkVA'C p D=w>" 8. 光栅衍射效率 z"F*\xa #NRh\Wj| 99iUOw c VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 b*,3< |