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测量系统(MSY.0003 v1.1) KDAZG+u+ mhnK{M @56 应用示例简述 K@=_&A! `{@?O%UB 1.系统说明 J}&xS< 03y5$kQ 光源 JA?P jo — 平面波(单色)用作参考光源 %$(*.o!+8 — 钠灯(具有钠的双重特性) h,Tsb:Q"M 组件 0>?78QL9< — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 9y"\]G77E 探测器 SR1UO'. — 功率 |)R{(AK- — 视觉评估 OY#=s!]
M 建模/设计 P^bcc — 光线追迹:初始系统概览 y$pT5X G — 几何场追迹+(GFT+): L}U fd >* 窄带单色仪系统的仿真 Kd,7x'h`E 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 !TuMrA* iu.+bX|b 2.系统说明 &AlX). ZTSNM)f
KbF,jm5 :~]ha 3.系统参数 yn5yQ; 4qEeN-6h
,U/ZG|=v A
ptzBs/ Mi"dFx^Md 4.建模/设计结果 '=vD!6=0@ iY1JU-S H23-%+*J sHulaX{ 总结 /\M3O 9y"*H2$# 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Rm!Iv&{ 1. 仿真 6<<ihm+ 以光线追迹对单色仪核校。 h"G#} C] 2. 研究 6muZE1sn 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。 vL7JzSU_ 3. 应用 <$'OSN`! 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 5rpTR 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。 NrdbXPHceN aE(j_`L78 应用示例详细内容 E5G=Kh[NP 系统参数 lf\]^yM # BHw/~H d4 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 @(:M?AO9S. 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。 X4U$#uI{ u%vq<|~-
jn9KQe\3 {1V~`1(w 2. 系统参数 -HU5E>xG KfsU RTZ 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。 #;6YADk2_ =FXZcP>h
ZVj/lOP X J!,<NlP0K 3. 说明:平面波(参考) C-abc+/ %P2GQS-N 采用单色平面光源用于计算和测试。 {WJ+6!v @e_ bG@
gZe(aGh c} GH|i 4. 说明:双线钠灯光源 WBgS9qiB Z!P7mH\c} $ Aw"?&d" 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。 emo@&6* 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)。 +KV`+zic+ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 3%G>TB _>8ZL)NQQ
i[_WO2 c|%.B2 5. 说明:抛物反射镜 6;g"`l51 Y9)uy 8c B'OUT2cgB 利用抛物面反射镜以避免球差。 OsMU>v }m 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。 mjDaus59 xn'&TQo0
mX9amS&B$ r(W=1e'
@-9I<)Z/2 0yhC_mI 6. 说明:闪耀光栅 o.ntzN /G`'9cD 6px(]QU 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 82.::J'e 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 Lj"@JF;c Wm{Lg0Nr
[=[>1<L> x w8
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2 5DXJb^: YL_M=h>P 7. Czerny-Turner 测量原理 '%.:97 );o2eV 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。 LD]a!eY hSQuML
7JvBzD42 a\60QlAk~ +>b~nK>M 8. 光栅衍射效率 j\kT
H )YE3n-~7{ + niz(] 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。 LO8`qq*rq 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 c]SXcA;Pmv 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) 5eP8nn.D {O ]^8#v^ \$.8iTr@ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd J?]wA1 J:<mq5[ 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 >yr:L{{D}G N~rA /B]T
cR'l\iv+ vS#Y,H:yAj 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 LhN?j5XqM (_h=|VjK(I 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 q~esxp .dA_}
*3.K; Ic; >Q5et1c 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)。 g=)B+SY' 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &PQhJ#YG K/xn4N_UX 应用示例详细内容 0 &M~lJ &8p]yo2zO 仿真&结果 w ]8+
OP
Iw)}YZmn 1. 结果:利用光线追迹分析 H7{)"P]{f 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ''t\J^+& 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 .|\}]O` k }amSsE
/e/%mo 3K;V3pJ]. file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd Y~E
8z J,iS<lV_ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 tx` Z?K[ 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)。 Y-yozt 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, F9ytU> zh 7:[u.cd 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。 (G1KMy O0Z!*Hy
)RUx animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms n["G
ry '80mhrEutG 3. 衍射效率的评估 pc/x&VY% 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 >m:;.vVY k)j6rU
RSfB9)3D 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。 qLjLfJJ2 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ()'yY^ _ *l+ze[a 4. 结果:衍射级次的重叠 !
3 ;;6 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。 #%9t- 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)。 PJfADB7Y 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。 > J.q3 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) B4
k5IS 光栅方程: uSsP'qd v[Mh[CyB ahh&h1q7| oV/:T\Qn= ;B^ 9sr 5. 结果:光谱分辨率 SO|!x}GfI q1^bH6*fl
d Dg[ry file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run wiFA3_\G *P01 yW0 6. 结果:分辨钠的双波段 MZrLLnl6\ 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 uVth&4dh9 gB_gjn\
uQhI) PIHix{YR 设置的光谱仪可以分辨双波长。 sB@9L L]&| +B '<0 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run \? n<UsI $6l^::U 7. 总结 ).32Im!;#R 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Od("tLIO}I 1. 仿真 j'uzjs[ 以光线追迹对单色仪核校。 ]."t 2. 研究 &W8fEQwa 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。 *b4W+E 3. 应用 RRb>]oD 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Fy*t[> 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。 GU0[K#% 扩展阅读 :@b=; 1. 扩展阅读 %N#A1 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 l3Qt_I)L rDWwu' 开始视频
\4j(el - 光路图介绍 ;S9
z@`a. - 参数运行介绍 /[qLf:rGI - 参数优化介绍 TV Zf@U 其他测量系统示例: hg7_ZjO - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) YJ!jdE} - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) *x/H (GoxiX l OI,F,4e QQ:2987619807 s-4qK(ml-
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