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测量系统(MSY.0003 v1.1) ,`;jvY~Ec ~_'0]P\ 应用示例简述 -u6}T! ddoST``G 1.系统说明
M{]e5+ .
3GnZR,L 光源 Z`rK\Bc — 平面波(单色)用作参考光源 plK=D#) — 钠灯(具有钠的双重特性) pJd 0k"{ 组件 yc*<:(p — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ?$3r5sx 探测器 6^Ph ' — 功率 VJ3hC[ — 视觉评估 (YIhTSL"] 建模/设计 {] O`gG — 光线追迹:初始系统概览 L{=l#vu — 几何场追迹+(GFT+): WNhbXyp_ 窄带单色仪系统的仿真 lY.B 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 , 7Xqte Wdo#?@m 2.系统说明 NUMi])HkN &} ,*\Oj
"9qp"% W}>=JoN^J 3.系统参数 R aefj(^V 6_*!|g
a'uU,Eb}#w }&1Iyb vXb: 4.建模/设计结果 NgHpIonC p'&*r2_ram eZNitGaU >Dne? 8r 总结 MHo1 lrZa+ FSU<Y1|XM 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 a\pi(9R 1. 仿真 =<{ RX8 以光线追迹对单色仪核校。 "<*awWNI 2. 研究 ?vu_k 'io 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 ^n9a" qz 3. 应用 5@ foxI 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M-Y0xWs 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 x5OC;OQc B;!f<"a8 应用示例详细内容 )r9b:c\ 系统参数 y? "@v. [Uli>/%JB 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 !%xP}{(7 Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 0KAj]5nvb
55-D\n<
zE`R,:VI 8Mu;U3cIW 2. 系统参数 :
,p||_G& :Q_x/+- 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 /s
c.C B,_`btJh
qX$u4I!, LmQ/#Gx 3. 说明:平面波(参考) m=TJDr- TY.F pW 采用单色平面光源用于计算和测试。 0Q~@F3N-\> .0|=[|
=x0No*#|' sS!w}o2X 4. 说明:双线钠灯光源 r7 VXeoX u,7zFg)H 5+P@sD 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。 Sdd9Dv?! 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)。 XoR>H4xh 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 \iU] s\{). hazq#J!
Z0ReWrl;` )NT5yF,m 5. 说明:抛物反射镜 ~|lIC !q <y)E>Fl M)!skU 利用抛物面反射镜以避免球差。 9`"DFFSMS 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。 4_LQ?U>$ }nud
F9H~k"_ZJR PuXUuJx(
b2kWjg.4 1f4bt6[ 6. 说明:闪耀光栅 ksWSMxm 6^#uLp> 4;KWG}~[o 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ZPO|<uR 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 @Bs0Avj. u3ZCT" !
$/_qE V U~Dk);Bv
Ip?]K*sq !gP0ndRJ= 7. Czerny-Turner 测量原理 O~@fXMthh NY.k. 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 K:5eek ,EEPh>cXc
o a<q / 8#LJ* o 2 x4= 8. 光栅衍射效率 x<B'.3y KhaYr)&~ .q;ED`G VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 #^rU x. 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 Sm|( 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) z4M1D9iPY Llz['"m
=P^wh file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Xl%0/o cHD%{xlb 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 M{N(~ql K7`YJp`i
. (`3JQ2s p!W[X%`) 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 .~klG&>aV sR_xe}- 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 !3}deY8;# j9y3hQ+q
-50AX1h31: ;IZ?19Q 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 vR hnX 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 kA#vByf`v d"THt} 应用示例详细内容 6s xz_f &M"ouy Zo9 仿真&结果 [}o~PN:sT( <GIwRVCU 1. 结果:利用光线追迹分析 s&
yk 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 GJQc!cqk 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 2x}6\t n9hm790x-
>Da~Q WW| >Pal H24] file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd xtfRrX^ RR|\- 8; 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 )0CQP 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 .v`b[4M4 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, xJ(:m<z yTAvF\s$( 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。 $H2GbZ-I d53 L65[
w:ULi3 animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms FJS'G^ XGs^rIf 3. 衍射效率的评估 Dpqt;8"2L 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 }Uw#f@Wh zV.pol
$\\lx_) 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 QT!5l` file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd V[hK2rVH. 6m`{Z`c$ 4. 结果:衍射级次的重叠 pR$6,Vi 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 ae`|ic VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 p2pAvlNoF 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 B5=($?5^6% 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) #MgvG, 光栅方程: 8L{u}|{ _PXdzeI. ~!:0iFE&H l?E|RKp hKe30#:v 5. 结果:光谱分辨率 l I-p_K #$ 1$T
]qktj=p file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run *i%quMv %FA@)?~ 6. 结果:分辨钠的双波段 d/U."V} 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ST',4Oph5 ]|Z b\{
$RO$}! H%i>L?J2 / 设置的光谱仪可以分辨双波长。 M<`|CVl -T_\f?V88 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run P%>?[9!Nt 0!#;j{JQ 7. 总结 Vz:_mKA 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 oyeG$mpg 1. 仿真 /L~m#HxWU 以光线追迹对单色仪核校。 :7b-$fm 2. 研究 &O1v,$}' 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 uofLhy! 3. 应用 SI-X[xf 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 JOfV]eCL 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 L*
|1/ 扩展阅读 +;gsRhWk 1. 扩展阅读 ?0vNEz[ 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 ")`S0n5e kX;$}7n 开始视频 RU_L<Lpi - 光路图介绍 '044Vm;/ - 参数运行介绍 :pZ}*?\ - 参数优化介绍 _l&ucA 其他测量系统示例: 2p< Aj! - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) v59nw]' - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Rlw3!]5+2 O%JSViPw J!p<oW)a! QQ:2987619807 d-$_|G+
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