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测量系统(MSY.0003 v1.1) M}MXR=X, tEh YQZ 应用示例简述 {L^b['h@ fS+Ga1CsH 1.系统说明 Op%}.9 ed {fW(e?8) 光源 "$#X[. — 平面波(单色)用作参考光源 !l-^JPb — 钠灯(具有钠的双重特性) W =fs"< 组件 JFf*v6:, — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ;dgxeP;mp 探测器 c~bi
~ f — 功率 sJu^deX
— 视觉评估 o\6A]T=R 建模/设计 ^o^[p % — 光线追迹:初始系统概览 R%B"Gtl) — 几何场追迹+(GFT+): Gu?OyL 窄带单色仪系统的仿真 QwPLy O 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 0]%0wbY1 @y?<Kv}s 2.系统说明 ,w&8 &wj c@H:?s!0R
#~<cp)!3 e%.Xya#\ 3.系统参数 r:Uqtqxh [gI;;GW
m:U.ao6 {nTQc2T?; r#ES| 4.建模/设计结果 M| r6"~i "#Ov!t T;!7GW4E
? >;a_i>[ 总结 WrWJ!
&s m7R i 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 >b9nc\~ 1. 仿真 !}%,rtI 以光线追迹对单色仪核校。 mHcxK@qw 2. 研究 1 ?X(q 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 .<uxZ 3. 应用 uLFnuK 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 wV\;,(<x=% 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 IO/%X;Y_ +|6
'7Z(9 应用示例详细内容 f44b=,Lry5 系统参数 7g@P$e] }2dz];bR 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 t[gz#' 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。 ,=o)R,[ s%Ez/or(T
*6uZ"4rb. o&M2POI~q 2. 系统参数 8w,U[aJm !&4<"wQ 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。 v,6 Bqo8G->
1e=<df yVds2J'w- 3. 说明:平面波(参考) zQY|=4NP Hj&mwn] 采用单色平面光源用于计算和测试。 c6zghP3dR <?|v-(E
cH$zDm1 0Vu&UD 4. 说明:双线钠灯光源 A4!IbJD,0 0XwDk$l< &n:3n 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。 NyHHK8> 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)。 iq s 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 "r@f&Ssxb ];@"-H
~pM\]OC FFE IsB"9 5. 说明:抛物反射镜 Z.9?u; -mD<8v[F InI^,&< 利用抛物面反射镜以避免球差。 Yt^<^l77D 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。 'n'83d)z v=n'#:k
b-sbR R Sw##C
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^A9D;e6!- ^a9v5hu 6. 说明:闪耀光栅 'EsN{.l? %<^B\|d'? <sXmk{ 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 EBF608nWfW 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 f<!3vAh I%dFVt@
V*an0@ 8u+FWbOl]
WJH)>4M# gQ]WNJ~> 7. Czerny-Turner 测量原理 JzhbuWwF- [X >sG)0S~ 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。 gO
C5 1$cX`D`
}%j@%Ep[ 1PwqWg-\\ lZpa)1.tiC 8. 光栅衍射效率 OKDBzl x --buO hY5G=nbO* 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。 Vwj^h 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ujF*'*@\
3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) OG\TrW-ug L,I5/K6 _)4YxmK% file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd P%Fkd3e+ @S3G> i 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 x50,4J%J'r d1=kHU4_9
m@K5eh f< A@D"m/ 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Z,'#=K #lA8yWxr 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 d',OQ,~{ !L3M\Q0
&_Py{Cv@Dw h> K~<BAz' 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 >BC?%|l 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 @=KuoIV a<CN2e_Z 应用示例详细内容 5l"EQ9 B1]5% B 仿真&结果 j~+<~2%c $4yv)6G 1. 结果:利用光线追迹分析 l V[d`%( 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 _c}@Fi+E 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ?A|8J5EV !f~ =p
chjXsq#Q^ %vPs38Fks file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd YmP`Gg#>p E}U[VtaC 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 yRQR@ 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 B7"/K]dR: 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 8nOMyNpy~M =
;sEi:HC 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 :Mz$~o< #BQ7rF7CNE
U1?*vwfKZ animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms cP[3p: lWj|7 3. 衍射效率的评估 R:+2}kS5e{ 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 /]=dPb% g?V>+oMx
(eS/Q%ZGK 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 6< x0e;> file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd W@NM~+)e >t2E034_ 4. 结果:衍射级次的重叠 sjOyg!e 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 19od#
d3+ VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 2mS3gk 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 <1tFwC|4BJ 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) ns_5|*' 光栅方程: 5ru&In& fm2,Mx6 @=o1q=5@8 b-e3i;T!}~ G)28#aH 5. 结果:光谱分辨率 /{pVYY 41luFtE9
%AbA(F file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run /60`"xH [u[`!L= 6. 结果:分辨钠的双波段 +W+O7SK\y 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ~2xC.DF_N
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M/GQQG; +pU\;x 设置的光谱仪可以分辨双波长。 }>vf(9sF` j&(2ze:=*$ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run #~um F%# &0*l=!:G^ 7. 总结 55xv+|k 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 KE\p|X i 1. 仿真 |B&KT 以光线追迹对单色仪核校。 V6l*!R 2. 研究 iTgGf 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。 ZbTU1Y/'
3. 应用 a~YFJAkg9 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 7sECbbJT 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。 6|U0"C#] 扩展阅读 ?29zcuRaru 1. 扩展阅读 kR%bdN 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 ;\7TQ9z BCB"&:} 开始视频 65bLkR{0
- 光路图介绍 6zs&DOB - 参数运行介绍 -o\$.Q3 - 参数优化介绍 ia15r\4j) 其他测量系统示例: XQ.czj - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) xQ4D| & - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) 4?XX_=+F| l c)*HYqU dw,Nlf~*0 QQ:2987619807 P9Hv){z
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