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测量系统(MSY.0003 v1.1) i!%WEHPe *f 7rLM* 应用示例简述 7C'@g)@^/ bVz<8b6h'- 1.系统说明 ~qZ6I)? Pd+*syOM 光源 SZT n=\ — 平面波(单色)用作参考光源 0UJ6>Rj — 钠灯(具有钠的双重特性) VHPqEaR 组件 SZXSVz0j — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 %T$>E7]! 探测器 b_`h2dUq — 功率 K&&T:'=/ — 视觉评估 .tKBmq0xo" 建模/设计 \FfqIc9; — 光线追迹:初始系统概览 C7F\Y1Wj — 几何场追迹+(GFT+): 6~sU[thGW 窄带单色仪系统的仿真 |$
^3 5F 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 =~J VU l 7uTk5 2.系统说明 Tv1oy%dK o@N[O^Q
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DTH}=r- a&0g0n6 3.系统参数 W0MgY%Qv[ / fUdb=!Z
U\Y0v.11 }J6:D]Q ?{aC-3VAT 4.建模/设计结果 ~]?sA{ [>mH Ms +ekY) #/ePpSyD 总结 @p~scE.#\ EUs9BJFP 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Q9AvNj>X 1. 仿真 x-c5iahp' 以光线追迹对单色仪核校。 Zoxblk 2. 研究 r+m.!+ 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。 OvQzMXU^I 3. 应用 lx4pTw1 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 e YP^.U) 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。 @;Jv/N6@ _cJ)v/] 应用示例详细内容 !&Q?AS JH 系统参数 LZ_0=Xx% 'm`}XGUBS 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 iJE:>qOTD5 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。 1OExa<Zq N@tKgx
7omHorU+ M.,DXEZT 2. 系统参数 Wcc4/:`Hu
:QP1! 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。 @Ol(:{< ,v mn{gz
WPsfl8@D ~5N
oR 3. 说明:平面波(参考) YFS6YA xi{r-D8Z 采用单色平面光源用于计算和测试。 ;8XRs?xyd
+kd1q
&-qQF`7 Q<u?BA/ 4. 说明:双线钠灯光源 TW>GYGz
$adZ|Q\ czIAx1R9 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。 &~+QPnI>Pm 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)。 !@ ]IJ"\ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 mrRid}2 g/f6N
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aOd#f:{y :,JjN& 5. 说明:抛物反射镜 V'{\g|) wHs1ge ( vTx>z\7q, 利用抛物面反射镜以避免球差。 l+ >eb 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。 XfE9QA[ 1D#-,#?
JqMF9|{H .e0)@}Jv8>
Wgh@X B 5\z<xpJ 6. 说明:闪耀光栅 ^D+^~>f G`n
$A/9Q -!_8>r;Q4 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 =3(Auchl$Y 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 \X&8EW T 'c39
wjl )yo$z f0SrPc v
3E*m.jX gep#o$P 7. Czerny-Turner 测量原理 Sp X;nH-D -ymDRoi 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。 pAatv;Ex tjFX(;^[
e1-tpD:J
iiQn/% <7Pp98si,u 8. 光栅衍射效率 ~>(~2083*; ISNL='% T#-;>@a} 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。 ^C'0Y.H S 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ujxr/8mjV 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}JOiiHa '+_>PBOc A_9^S! file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd $!>.h*np 3U >-~-DS 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 { V6pC To>,8E+GAb
`Fn"QL- }?9&xVh?\ 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Ll|_Wd.K, >E+g.5
,:W 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 L_!ShE &kIeW;X
=lJ
?yuc ;Z{D@g+ 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 95mf 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 DSz[,AaR] WSHPhhM 应用示例详细内容 GV Xdyi kh0cJE\_^ 仿真&结果 EB*sd S z/{X{+Z 1. 结果:利用光线追迹分析 D|9+:Y 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 v~Q'm1!O4\ 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 uAPVR N;|^C{uz
vt#;j;liG B}d&tH2^s file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd w2nReB z ,_3hbT8Q
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 "OjAhKfG 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 pIlEoG=[_ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, R
p&J!hlA +%W8Juu
通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 i
6G40!G=) lv
8EfN
B`}um;T#~, animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ~w>h#{RB 2 kDsIEA 3. 衍射效率的评估 J3 _aHI 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 !?>V^#c 6CBk=)qH
gN=.}$Kfu 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。 -G,}f\Cg file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd `t U SB\%"nnV 4. 结果:衍射级次的重叠 MoIh=rw 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。 !&VfOx:PN 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)。 AYbO~_a\N 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。 GDxv2^4 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) W" 5nS =d% 光栅方程: qNEp3WY: |u&cN-}C d NHGTV$T`1 L|'^P3#7` So aqmY;+ 5. 结果:光谱分辨率 !__0Vk[s ,S-h~x
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@8B6 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run KrE'M
X06Lr!-% 6. 结果:分辨钠的双波段 TLdlPBnr8 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 s\-,RQ1
po*G`b;v
i5 rkP`)j \/NF??k,jk 设置的光谱仪可以分辨双波长。 T D_@0Rd Mkz_.;3 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 5f-b>=02 @tH9$J*Y< 7. 总结 $GJT 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 3z+l-QO8 1. 仿真 isZ5s\ 以光线追迹对单色仪核校。 %nZl`<M 2. 研究 ":Wq<Z' 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。 bNea5u## 3. 应用 @Wu-&Lb 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 _wq?Pa<)e 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。 -JMn?] 扩展阅读 NQ9v[gv 1. 扩展阅读 O`5,L[i1y 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。
.Bm% WgtLKRZ\ 开始视频 Cx7-I0! - 光路图介绍 '0+* - 参数运行介绍 CXlbtpK2k - 参数优化介绍 /DYyl/ 其他测量系统示例: g68p9#G - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) (`tRJWbdz - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ScPVjqG2{ #oUNF0L@6 2{OR#v~ QQ:2987619807 m#7(<#
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