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测量系统(MSY.0003 v1.1) sB~ |V
< 762c`aP_( 应用示例简述 ehpU`vQz rk E;OU 1.系统说明 -eQ>3x&3r ^uV=|1<% 光源 j5Cf\*B4J — 平面波(单色)用作参考光源 hy]8t1894 — 钠灯(具有钠的双重特性) I(5sKU3< 组件 'PS_|zI — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 59@PY! c> 探测器 D;Bij= — 功率 J4woZ{d — 视觉评估 Ib&]1ger#= 建模/设计 (i1q ". — 光线追迹:初始系统概览 ns&3Dh(IVP — 几何场追迹+(GFT+): l^cz&k=+ 窄带单色仪系统的仿真 Fd1t/B, 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 KHTR oXt K_Q-9j 2.系统说明 L=_ ~_]i'ii8
w;wgh`ur `'vNHY 3.系统参数 hN U.y .gJv})Vi
r .`&z >4^,[IO/ h`@z61UI 4.建模/设计结果 8o SL3 MwHxn% i6FviZx tt0 3gU` 总结 ;uhpo sDZ<XA 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 C9j3|]nyL 1. 仿真 Njmb{L]Cps 以光线追迹对单色仪核校。 aInh?- 2. 研究 MFtC2* 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。 "MPr'3 3. 应用 g@Z7f y7 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 KLpFW} 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。 tE$oV *G"}m/j- 应用示例详细内容 ?58*#'r 系统参数 U:fGIEz{ZY *?x[pqGq 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 b^'>XT~1J& Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 mcb|N_#n/ A5IW[Gu!
\GdsQAF" 6#;u6@+}yy 2. 系统参数 S#F%OIx l3Wh&*0 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 tpn.\z% >*1YL)DBT\
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^\oUH C5^9D 3. 说明:平面波(参考) mNPz%B }Sh3AH/ 采用单色平面光源用于计算和测试。 [<JY[o= 0/JTbf. CX
THcX.%ToT Z^t{m!v 4. 说明:双线钠灯光源 av>Ff6w)Y 'R
nvQ"" *lBX/O`= 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 2Xqa?ay0> 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 u
a_(wBipy 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ; 6q`c!p7 -cB>; f)5r
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. 5. 说明:抛物反射镜 S.*.nv xsRu~'f 9)S,c=z83 利用抛物面反射镜以避免球差。 )rbcY0q 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 la_FZ T5+
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K[[ 5H e[g.&*!
xP5Z -eL FJIo]p 6. 说明:闪耀光栅 wT&P].5n RX,c 4; nq*D91Q 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。
hOr4C4 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 >$_@p(w Vb/XT{T;b
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4Y|8 S!g0J}.z
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RmW' g*$yUt 7. Czerny-Turner 测量原理 ?#J;[y\^ o(Q='kK 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 AxiCpAS;J Yzih-$g
0Rz",Mu> 7s2e>6Q[ JA
" 8. 光栅衍射效率 FfibR\dhY f4+}k GJN 1*]@1DJt 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。 iYl{V']A 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 M%N_4j. 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) r&O:Bt}x OYY_@'D e%v0EJ}, file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd lKLb\F% V6tUijz 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 #yR@.&P 7w5 L?,a
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JjW ~MZ.988:< 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 jrm
L>0NZ @^K_>s9B 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 Yf[GpSej W=?s-*F[~
(0QYX[(r~o R\>=}7 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)。 Jk=d5B 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Fhbp,CX4p ?KXgG'!! 应用示例详细内容 82~ZPZG m;m4/z3U 仿真&结果 Y)9]I6n7 `yWWX.` 1. 结果:利用光线追迹分析 H_+!. 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。
-TKQfd 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ^]1M8R, =]hPX
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NE(@at file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd gj<Y+Dv> rw]*Nxgr 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 '3V?M;3|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)。 ^g*2jH+ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, <P)0Y u `B7 1 ` 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。 h]#bPb "\u_gk{g
8A3!XA animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms nLv"ON~ xDTDfhA 3. 衍射效率的评估 !mtX*;b(e 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 uZ7~E._ hu''"/raM
"N4rh<< 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。 V;t8v\ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd %b(non*
@Zd/>' 4. 结果:衍射级次的重叠 ILq"/S. 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。 ]@UJ 8hDy 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)。 tr$~INe 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 84$#!=v 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) ,c\3b)ax 光栅方程: ^qD@qJ 7Yrp#u1! 6Jf\}^4@k e.:S BXZ _N&]w*ce 5. 结果:光谱分辨率 ,
,=7deR _LUTIqlvi
;wkoQ8FD9 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run auP6\kpMe h%T$m_ 6. 结果:分辨钠的双波段 t/9,JG 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 #`9D,+2iB% rM?ox
]rP'\a MGzuQrl{H 设置的光谱仪可以分辨双波长。 [$b\#{shtP y8.(filNB file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run BXf.^s{H >9v?p= 7. 总结 (ON_(MN
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 9O/l{ 1. 仿真 k TLA["<m 以光线追迹对单色仪核校。 0G.y_<= 2. 研究 _4VS.~}/R 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。 ^YLpZoo 3. 应用 0Tm"Zh?B| 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 u*NU MT2 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。 5Se
S^kJC 扩展阅读 !Y3
*\ 1. 扩展阅读 4l~0LdYXKm 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 !hJ%
:^ xL 3)J0f+M>dv 开始视频 )@]Y1r4U - 光路图介绍 p|D-ez8 - 参数运行介绍 ul',!js? - 参数优化介绍 /}Z0\, 其他测量系统示例: }m~2[5q%/ - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) S}rW=hO - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) N8>;BHBV! ir4uy Z~-A*{u? QQ:2987619807 W_zAAIY_Y
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