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测量系统(MSY.0003 v1.1) Qe4O N3X! CCDU5l$$ 应用示例简述 tVQq,_9C 59Lc-JJ 1.系统说明 Ui?iMtDr HpP82X xj 光源 DwmK?5 p — 平面波(单色)用作参考光源 qofD@\- — 钠灯(具有钠的双重特性) fofYe0z 组件 boS= — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 aAKwC01? 探测器 }fO+b5U — 功率 ibH!bS{ — 视觉评估 KE[!{O^(a 建模/设计 B/O0 ~y!n — 光线追迹:初始系统概览 H^ 'As;R — 几何场追迹+(GFT+): d!{]CZ"@ 窄带单色仪系统的仿真 :A7\eN5 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 hKnAWKb0 =j~BAS*" 2.系统说明 [s4|+ bT7+$^NHf
U7#C. Z 3_bqDhVI5 3.系统参数 T<oDLJA\ :%_\!FvS
fn#qcZv? N C%96gfD j)ME%17 4.建模/设计结果 F[(ocxQZ3 .^dtdFZ8, QUeuN?3X\ `G0k)eW 总结 k?Kt*T >{S
~(KxK 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 '8Cg2v5&w 1. 仿真 {oSdVRI 以光线追迹对单色仪核校。 dBw7l} 2. 研究 3{)!T;W d
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 fUMjLA|*I< 3. 应用 % 2wr%*h 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 e@Mg9VwDc 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 .Hnhd/ c B"YN+So 应用示例详细内容 5^D094J|^ 系统参数 4VF4 8 WeJ=]7T'L 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 en>n\;U Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 IClw3^\l a,36FF~&
U&i#cF >AFQm 2. 系统参数 wBDHhXi0 )T6:@n^]h 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Na$.VT 5vFM0
IL g o:xQ f&j\gYWq 3. 说明:平面波(参考) D6~KLSKm }uNj#Uf 采用单色平面光源用于计算和测试。 (gnN</% mPU}]1*p
n}b{u@$ wFF,rUV 4. 说明:双线钠灯光源 #.rkvoB0N ,m[XeI No"i6R+ 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。 p5jR;nOZ%l 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)。 ,4S[<(T" 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 w$IUm_~waa =;+gge!?bB
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_. V~VUl) 5. 说明:抛物反射镜 _CPj]m{ gg.]\#3g @<3E`j'p 利用抛物面反射镜以避免球差。 L pq)TE# 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。 mKjTJzS Z^]jy>dj
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j !uit 6. 说明:闪耀光栅 )H @<A93 ?
V1ik[ l9C `:g 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 D_?Tj 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 'j*Q cHt4L]n8n
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z Ohv>a -8l(eDm"m 7. Czerny-Turner 测量原理 5Q
<vS"g 2<9K}Of 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。 L*dGo,oN KB^8Z@(+
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8. 光栅衍射效率 U#[T!E 4lR+nmAZ kkfBVmuW 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。 dH.Fb/7f 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 C+P.7]?& |