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测量系统(MSY.0003 v1.1) %rrD+ XI$W 应用示例简述 Z{l`X#': D'ZUbAh! 1.系统说明 lg
)xQV ~(tt.l# 光源 2g5 4<G*e — 平面波(单色)用作参考光源 ARnq~E@1 — 钠灯(具有钠的双重特性) ,+h<qBsV@ 组件 S[y_Ewzq — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 Lh-Y5(c
o 探测器 lsj9^z7 — 功率 #"TYk@whWf — 视觉评估 6nsb)7a 建模/设计 b W/T}FND — 光线追迹:初始系统概览 r7}KV| M — 几何场追迹+(GFT+): l'2vo=IQ 窄带单色仪系统的仿真 Df2$2VU 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 W;!V_-: iKaS7lWH 2.系统说明 3rN}iSF^ @sZ' --Y
v;?W|kJ.u `\ IaeMvo 3.系统参数 .)%,R qSD`S1'2;
"mU2^4q +G!#
/u1 *'M+oi 4.建模/设计结果 J%q)6& Mkt_pr Cl&)# \f Kn} ]kG 总结 wpQp1){%Q x+'Ea.^ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 4XiQ8"C 1. 仿真 9|@5eN:N 以光线追迹对单色仪核校。 -cn`D2RP 2. 研究 ?/,V{!UTtq 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。 h;#^?v!+ 3. 应用 }9z$72;Qdq 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Lq6nmjL 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 4wEkxCWp/ 2t?>0)*m 应用示例详细内容 Ag(JSVY 系统参数 ;<0~^,Xm Y37qjV 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 B
'd@ms Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 4pcIH5)z (&V*~OR
S @!z'$& T(cpU,Q 2. 系统参数 `@6y Wb:X QGErQ
+l 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。 5OFB[ _|MK0'+f
q/@r# wA,-!m 3. 说明:平面波(参考) ||7x51-yj jzi^OI7 采用单色平面光源用于计算和测试。 M#8_Qbvfk o:as}7/^
$Grk{]nT qI74a F 4. 说明:双线钠灯光源 lPA}06hU y<v-,b* Z%I 'sWOd 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。 4Uwcc):f 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)。 rJ6N'vw> 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 &wkbr2P j&8GtE1b
<{Rz1CMc n{m[
j+UG 5. 说明:抛物反射镜 =gd~rk9 /;}o0
DYeW Tz\v.&? $ 利用抛物面反射镜以避免球差。 :V)=/mR 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。 mv/Nz? 'auYmX
K[9P{0hA x;STt3M~
6s!=de 9:E.Iy 6. 说明:闪耀光栅 6mIRa(6V LzEH&y_O \x8'K 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 o6:]Hvqjr 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>kiNu uF
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hb)83mH} H$zD k
>#.du}t =C^4nP- 7. Czerny-Turner 测量原理 h?->A# 3JF" O+@ 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 g- INhzMu mJVru0
ZJjm r,1 s|:j~>53 X#MC|Fzy@ 8. 光栅衍射效率 _znn `_N:v QT(]S>--n )Tn(!. VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 97}l`z;Z 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 HJe6h. P 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) ,!^;<UR: S'IQbHz* ;s$
P?(' file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd mw\Pv| 5^2P\y(? 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 "@jYZm8 .;:dG
S=`#X,Wo 0(A&m , 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 nc#} \ pE G!j ~ 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 *OY
Nx4 k ?Vi U%t8J5
!qs3fe<uh" [](] "r 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)。 [Lid%2O3ZR 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 mbIHzzW> %hRH80W| 应用示例详细内容 wJWofFz *MXE> 仿真&结果 Y0o{@)Y: mk3,ke8 1. 结果:利用光线追迹分析 Qf@ha 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 F||oSJrI 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 nS^,Sq\Ak [5MV$)"!j
.JWN\\ qoC<qn{.a file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd x\Kt}/9 7e Mg\8m-L^ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描
K'U=);W 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 zm=|#f 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, iGIry^D fRcy$ 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。 %07vH&<C. %Lfy!]Ru
@`rC2-V animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms " 8g\UR"[ Rs "#gT 3. 衍射效率的评估 8qv>C)~~` 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 V6^=[s R +)*oPSQ5
v}uzUY 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。 xbZR/!? file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd =O~Y6| A7GWU{i 4. 结果:衍射级次的重叠 3 E!F8GZ 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。 ,egbU(:l 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)。 :eR\0cn 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。 EnYEAjX 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) srd\Mf_Ej 光栅方程: ^J&}C $8NM[R.8^4 cIXqnb )C0 y<:</ Ak,T{;rD 5. 结果:光谱分辨率 "V<7X%LIX #i-b|J+%
lN[#+n file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run L=kETJ:g 8:"s3xaO3 6. 结果:分辨钠的双波段 Jr,**,wA 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 '],G!U( l#3jJn
\S)cVp)h Q^Q6|
n 设置的光谱仪可以分辨双波长。 94u~:'t>V D<Z]kR( file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run wRe2sjM JYa3xeC; 7. 总结 d+&w7/F 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 (bGk=q=M 1. 仿真 WTu1t] 以光线追迹对单色仪核校。 y6 gaoj 2. 研究 eZmwF@ 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 *\$ko)x?c 3. 应用 6:`4bo 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 q$jwH]
. 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。 *4[P$k$7 扩展阅读 @e^(V$ap 1. 扩展阅读 X ="]q|Z 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 QzV%m0 F|?}r3{aJ 开始视频 Vu Ey`c - 光路图介绍 MQlGEJ - 参数运行介绍 xgZ<.r - 参数优化介绍 5ih5=qX 其他测量系统示例: QTjnXg?Ri - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 9Q&]5|x - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) F[~~fm_
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