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测量系统(MSY.0003 v1.1) +z0s)HU>j R](cko= 应用示例简述 }346uF7C )TyP{X> 1.系统说明 Lxv6\3I+ _k;HhLj` 光源 )||CU]"b? — 平面波(单色)用作参考光源 ^go3F{;4i — 钠灯(具有钠的双重特性) ;JMmr-@ 组件 2Q7X"ek~[ — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 pe>?m ^gz[ 探测器 7F_N{avr — 功率 fW[RCd — 视觉评估 FUZuS!sJ 建模/设计 u#`51Hr$ — 光线追迹:初始系统概览 ~3&hvm[IQ — 几何场追迹+(GFT+): \KS.A
4 窄带单色仪系统的仿真 Gm3`/!r 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 )]LP8
J& yhI;FNSf 2.系统说明 LPZ\T}<l :6u.\u
r:Q=6j, B9Wd
' 3.系统参数 T\ukJ25! Pp_? z0M
s,pg4nst56 OF)*kiJ {t.S_|IE 4.建模/设计结果 /d/]#T[Z9 F~hH>BH9 .6I'V3:Kg ;j[:tt\k 总结 ]"htOO "q!*RO'a 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 \qlz< 1. 仿真 c/:k|x 以光线追迹对单色仪核校。 JiuA"ks) 2. 研究 _^ic@h3'X~ 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。 B-"F67 : 3. 应用 2$VSH& 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 3`RI[%AN~ 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。 B@*!>R }RY Pr 应用示例详细内容 Twr,O;*u= 系统参数 `*`ZgTV {*r!oD!' 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 \3%3=: 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。 J!dv"Ww" A:(qF.Tm
52,'8`
] R6:m@ 2. 系统参数 ne 3t|JZ )q\6pO@ 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。 }odjaM}5Nc =UWW(^M#[:
4d}n0b\d Ke]'RfO\ 3. 说明:平面波(参考) so| U&`G %M`zkA2]J 采用单色平面光源用于计算和测试。 AMO{ee7Po -mo4`F
<Lt"e8Z> x fA[T5<66 4. 说明:双线钠灯光源 qK~]au:C o]&P0 b "{3|(Qs 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。 HCe/!2Y/% 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)。 Tu,nX'q]m 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ~Ga{=OM?? 4!-R&<TLve
P3Ah1X7W"C [a}Idi`
K 5. 说明:抛物反射镜 * kUb[ JE*?O*&|Q m5HMtoU 利用抛物面反射镜以避免球差。 n!lE|if 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。 |
>yc|W </SO#g^r<
sqjDh jZvIqR/
s$0dLEa9 9;`hJ!r 6. 说明:闪耀光栅 ]gF=I5jn] vBM<M3 PpNG`_O 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 1|>bG#| 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 *KU:D Y{ [biz[fm
qF`]}7"^ >fkV65w{*
6@FxPi9|# ,:V[H8 ? 7. Czerny-Turner 测量原理 `bn@;7`X U^DR'X= 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 1-.i^Hal /#L4ec-'
yZNg[KH )oM%
N c]qh)F$s8 8. 光栅衍射效率 r/0AM}[!*j vNZ"x)? _6YfPk+ 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。 1 .o0" 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 rTJ;s 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) /;u=#qu(E- 4s"x}c">F B2WPbox file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 1$:O9{F R4zOiBi'B 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 OF; "%IW~} 60D6UW
77]lpmC 0j}@lOt( 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ,XN4Iy#BZl #&z'?x^a 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 8M BY3F Tl?jq]
%.fwNS TIF =fQ 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 Q]dKyMSSA 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 y"K[#&,0 hxw6^EA 应用示例详细内容 J$`5KbT3 ^
7)H;$ 仿真&结果 8\PI1U L/5th}m
1. 结果:利用光线追迹分析 bcAk$tA2 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ndk~(ex|j 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Le,;)Nd (ti E%nF+
M`)3(|4 zOy_qozk file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd "od2i\ r*FAUb`bG 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ':f,RG 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)。 e Dpt1 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, {rygIl{V gTdr 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。 3XncEdy_ 2cZgG^
`y{[e j animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms }5Km \OI :1v.Jk 3. 衍射效率的评估 m;U_oxb 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ZJ/K MW yEkwdx5!(
hdH3Jb_hl( 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。 o Z%oP V: file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd hANe$10=H S2#@j#\ 4. 结果:衍射级次的重叠 74c5\UxA 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 EbJc%%c VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 s+h}O}RV 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 o,/w E 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) NuXII- 光栅方程: ,=: -&~? eEYzA 4MCj*ok< {??bJRT {9cjitl 5. 结果:光谱分辨率 lx> ."rW !1
Y[e^
/?V- file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run E9'
2_e bzECNi5^ 6. 结果:分辨钠的双波段 }-T,cA_H| 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 l]~IZTC zu
7Fq]zD
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,_ W<$!H
V$ 设置的光谱仪可以分辨双波长。 T`GiM%R;g bKEiS8x file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run gSe3S-Lt wR"17z7[] 7. 总结 K{ntl-D&y 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Q^X}7Z|T 1. 仿真 FB
%-$ 以光线追迹对单色仪核校。 v[)8 1uY 2. 研究 Q(x/&]7=V 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。 SF da?> 3. 应用 8d&%H, 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 pm[+xM9PB 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。 h05<1>?| 扩展阅读 x0lAJaG 1. 扩展阅读 PZI6{KOis 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 RrdLh z2N 5kojh _\ 开始视频 +zEyCx=8H - 光路图介绍 hoLA*v2< - 参数运行介绍 )_6W@s - 参数优化介绍 =q*c}8R_0 其他测量系统示例: .Ad9(s - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) xqQK-?k - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) )"7z'ar
$#(j2sL1 k *>"@ QQ:2987619807 g{f7} gTG
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