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测量系统(MSY.0003 v1.1) biU
?>R
3~LNz8Z* 应用示例简述 Gsz$H_ VmZDU(M 1.系统说明 )"63g Q,};O$h 光源 ![eipOX — 平面波(单色)用作参考光源 w,X J8+B — 钠灯(具有钠的双重特性) ?q y*` 组件 Gc;-zq — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 (v$
i 探测器 {yMkd4v — 功率 Ix0#eoj — 视觉评估 M"$g*j 建模/设计 Zj0h0Vt — 光线追迹:初始系统概览 \@zoM:[sN — 几何场追迹+(GFT+): c]|Tg9AW 窄带单色仪系统的仿真 8[a N5M] 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 >}d6)s| i;:}{G< 2.系统说明 xX8c>p V3/OKI\o
.73sY5hdTN ler$HA%F] 3.系统参数 AR
g]GV/L u=0161g
`*i:z' !.O;SG }$a*XY1 4.建模/设计结果 <<9|*Tz JZqJ& T
^/\Rr Wq<HsJd/ 总结 +hs:W'`% Ia:M+20n 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 VY@`) 1. 仿真 *]DO3Zw' 以光线追迹对单色仪核校。 ~SXqhX-` 2. 研究 vpdT2/F 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。 Tq8U5#NF 3. 应用 !VHw*fL|r 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 d-I=xpB 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。 MI`<U:-lP $4]4G=o 应用示例详细内容 _OK!/T*FBt 系统参数
7uzc1}r tNAmA 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 SN$3cg]z 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。 #6#%y~N $6d5W=u$H
BNixp[Hc qI[AsM+ 2. 系统参数 (
;KTV*1 LVy (O9g 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。 2TQ<XHA\ 0Q]{r )
Krr51`hZH o%$R`; 3. 说明:平面波(参考) hKems3 A|m0.'/ 采用单色平面光源用于计算和测试。 /5?tXH" u\f QaQV
$7p0<<Nck HUel 4. 说明:双线钠灯光源 j<h0`v v5W-f0Jo m4R:KjN* 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 Jn20^YG 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 pO2XQYhrY 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 g? C<@ [] R8VC>Ah
BD mF+ NHhKEx0Gtu 5. 说明:抛物反射镜 `L3{y/U' Z|d+1i Qn@[{%),4 利用抛物面反射镜以避免球差。 L;
<Pod 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 eqyUI|e '.I0n
n9k-OGJ \CYKj_c
U<"k- D#d/?\2 6. 说明:闪耀光栅 2UTmQOm 1\/^X>@W{ _F2ofB' 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ,/dW*B 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 N \woFrG Crezo?
26=G%F6 gdg
"g6b
c']m5q39' +]e) :J 7. Czerny-Turner 测量原理 UDlM?r:f [u^~ND ' 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 Pt/F$A{Cj QGnUPiD^
H^jcWwy: +[[^W;<.l wjHH%y 8. 光栅衍射效率 d}@n,3 Gf-GDy\{ "XU)(<p 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。 cEGR?4z 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 K!v\r"N 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) ?:+p#&I x}uDW Y"TrF(C file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 6U1_Wk? H@sM$8 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 :b,An'H 8>|<m'e^\r
(bD#PQXzm _CizU0S 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 p & i+i UTO$L|K 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 jPs{Mr< u&e?3qKX(
|W5lhx0U x.'Ys1M 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)。 i4)]lWnd 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 $]4o!Z <=%G%V_s 应用示例详细内容 O:#/To' [f]:hJi 仿真&结果 -2Dgr\M *56q4\1 1. 结果:利用光线追迹分析 /mK]O7O7 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 "||'
-(0 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
>j&k: eyos6Qi
1+xi1w}3a ,E2c9V' file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd n]3Z~HoZ D 75;Y;E 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 VYQ]?XF3i 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 .+~9
vH 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, SfPtG wif1|!aL 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 CUj$ <ay= GYV%RD #
)00jRuF animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms Lv
*USN [2ri=lf, 3. 衍射效率的评估 ?&POVf> 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 f+2mX"Z[F >P-'C^:V=
uC2qP)m,^ 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。 9+~1# | file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd wIF)(t-): b2~5 LZ 4. 结果:衍射级次的重叠 srH.$Y;~ 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 {T3wOi VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 afjEN
y1 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 7Kti&T 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) LftzW{>gI" 光栅方程: }{.V^; 2]H?q!l!O H`7T;`Yb J$&2GAi ^%qQ)>I=j 5. 结果:光谱分辨率 3Q_)Xs
r` /.(F\2+A
*7),v+ET file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run +>:[irf >skl-f 6. 结果:分辨钠的双波段 +l<;?yk:; 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ^vTp.7o~5 DOq"=R+
unyU|B vH6.;j'^ 设置的光谱仪可以分辨双波长。 t]xR`Rr;X D+7[2$:z file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run hjp,v)# 8>DX
:` 7. 总结 'fY29Xr^ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 y>ePCDR3 1. 仿真 Nk?/vMaw 以光线追迹对单色仪核校。 Tlk!6A: 2. 研究 J$,bsMIX 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。 8>(/:u_x 3. 应用 &Vg)/t; 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ^C;ULUn3 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。 H~W=#Cx 扩展阅读 vP,$S^7$ 1. 扩展阅读 EHrr}& 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 l)Mi?B~N O66b^*=N}x 开始视频 ,6x>gcR - 光路图介绍 Y\E7nll:. - 参数运行介绍
z!)@`? - 参数优化介绍 Xkf|^-n 其他测量系统示例: i_p-|I:hQ - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) %4Yq
(e - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ^NO4T Oki{)Ssy Uq.hCb`: QQ:2987619807 VhU,("&pm
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