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测量系统(MSY.0003 v1.1) GM0pHmC {-)I2GJav 应用示例简述 _J_QB]t Nqbm,s 1.系统说明 |q\Rvt$d YE-}1&8 光源 :*tFW~<*b — 平面波(单色)用作参考光源 r{Z4ifSl( — 钠灯(具有钠的双重特性) AIM<mU 组件 OlsD — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 L5]uT`Twa 探测器 %^;rYn3 — 功率 R w!_j! — 视觉评估 Xc
G 建模/设计 6[a;83 — 光线追迹:初始系统概览 lMjeq.5nP — 几何场追迹+(GFT+): o-<.8Z}>at 窄带单色仪系统的仿真 D.w6/DxaXa 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 QM=Y}
}I~)o!N%7 2.系统说明 ?T>)7Y) 8+&Da
D+4$l+\u vyruUYFWe 3.系统参数 7hKfxw-X@ #8B4*gAM
>ti)m >f di~ [Ivw TmLfH
d 4.建模/设计结果 e,@5`aYHM@ D.x&N~- F%:o6mT mFuHZ)iQG 总结 <s (o?U ,+'VQa"] 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 -N1X=4/fg 1. 仿真 cx*$GaMk 以光线追迹对单色仪核校。 k6|/ ik9C 2. 研究 AXPdgo6 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 XlxM.;i0H 3. 应用 >u?a#5R:m 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 zQsW*)L 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ce1U}">11 H :`H4S} 应用示例详细内容 TA!6|)BUW 系统参数 ,o6,(jJU HurF4IsHk 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪
l\{r-F
N Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 #} `pj}tQ ?l](RI
XGDJC N ~Z$Ro/;l 2. 系统参数 #i-b|J+%
lN[#+n 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。 %ERR^ z_nY>_L83*
W,[iRmxn {:`XhPS<B 3. 说明:平面波(参考) mZL0<vU@^ 0Q:l,\lY 采用单色平面光源用于计算和测试。 E5t
/-4 *30T$_PiX|
Eyg F,>.4 kntULI$` 4. 说明:双线钠灯光源 UZ7ukn- :2AlvjvjZ aoU5pftC 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。 ~p\r( B7G 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)。 n<DZb`/uHZ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 +Sg+% 8T m/ngPeZ
}n?D#Pk, T)Pr%kF
5. 说明:抛物反射镜 !w:pb7+G )S|&3\ SnGXEQ 利用抛物面反射镜以避免球差。 dp*E#XCr1 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。 c=4z+_ K <ua! ]~
NdM \RD_R FdS'0#$
*:Y9&s^6j ]1|OQYG 6. 说明:闪耀光栅 B1z7r0Rm, eY3<LVAX %H=^U8WB 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ,?VYrL 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+^K$w^Cs @{@)gE
H.)J?3 82yfPQ&UI
;rt\ *!`bC@E 7. Czerny-Turner 测量原理 8D`TN8[W ,gIeQ!+vy 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。 %=i/MFGX |5\:
E}1
WM GiV ~!'T!g%C @g1T??h 8. 光栅衍射效率 =T#?:J#a %Wt F\p `i6q\-12n 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。 ~?KbpB| 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 b:x*Hjf 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) _`xhP-,`S )H%RwV# `k3sl
0z% file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ?)e6:T( [q(}~0{"- 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 {1'M76T tCQf `
XknbcA| $%5vJiuk 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Ss'Dto35Q 9zaSA,} 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 3OJGBiDAr @Pf['BF"
;:P}s4p zu``F]B 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 (b+o$C 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &&te(DC\ Bx0=D:j 应用示例详细内容 K#]FUUnj= %wIb@km 仿真&结果 hu:x,;`9H TR!7@Mu3 1. 结果:利用光线追迹分析 GX%r- 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 2jyxP6t 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 }Hb_8P Y2(,E e2
i[PksT#p |/!RN[< file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd r\m2Oo)] EKzYL#(i 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 /(Ryh6M 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)。 #
0/,teJk 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 5>rjL; S|T*-?| 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。 BU=Ta$#BZ -m Sf`1l0
]wV_xZ)l^A animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms )7a
4yTg!~ ?# )\SQ 3. 衍射效率的评估 BV]$=
e' 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 #=I5_u \7 }{\hY-
XF99h&;9 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。 oNRp file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd tflUy\H> Klqte*! 4. 结果:衍射级次的重叠 p.!p6ve){ 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。 VBe&of+ 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)。 gdG#;T' 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。 '
y_2" 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) }K9Ji]tOK: 光栅方程: WRN}>]NgQ ;f2<vp;U M.KXDD#O L$= a,$ ?^{Ey[)'( 5. 结果:光谱分辨率 C<N7zM wT Z/b,aZhB
RzqU`<// file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run #\MkbZc d wW0m}L 6. 结果:分辨钠的双波段 dlc'=M 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 vf['$um PpR
eqmo
~{!,ZnO* ,~7+r#q7 设置的光谱仪可以分辨双波长。 BmCBC,j<v> mH!\]fmR~ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run y?8V'.f| a>Xq 7. 总结 I7jIA>ZZi 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 qF4DX$$< 1. 仿真 kk+:y{0V 以光线追迹对单色仪核校。 |@* 2. 研究 mv1|oFVW 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。 F1&7m
)f$l 3. 应用 ()yOK$" 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Owm2/ 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。 k 1;Jkq~ 扩展阅读 q%wF=<W 1. 扩展阅读 #5_pE1 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 fDZnC Fa d4A3DTW 开始视频 kud2O>> - 光路图介绍 G>W:3y - 参数运行介绍 =8x-+u5}rK - 参数优化介绍 ]8EkZC 其他测量系统示例: |sV@j_TX - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) wm/>_ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) <F+9#- mW @Z1Plxs @wW)#!Mou QQ:2987619807 sys;Rz2
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