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测量系统(MSY.0003 v1.1) `hM]5;0
A-ir 应用示例简述 >9<h?F%S ~}83\LI} 1.系统说明 2#T|+mKxZM (tyo4Tz1 光源 g 4Vt"2| — 平面波(单色)用作参考光源 f[ %\LHq — 钠灯(具有钠的双重特性) %J~8a _vO 组件
S3)JEZi — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 :Gy
.P 探测器 J>!p^|S{ — 功率 WAqR70{KM — 视觉评估 p_B,7@Jl 建模/设计 $'?CY)h{ — 光线追迹:初始系统概览 sl |S9Ix — 几何场追迹+(GFT+): 0)k%nIhj 窄带单色仪系统的仿真 !G`w@E9M) 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 rZ: W
86S)+h 2.系统说明 qL A s:I^AL5
t~sW]<qjp ;S,g&%N 3.系统参数 (:Bo'q
S 3w!oJB
tQo"$ JN}
F_YZV)q!W (t<i?>p 4.建模/设计结果 (Clf]\_II VR*5}Qp f=}u;^ rAP+nh ans 总结 mUcHsCszH I`Rxijz 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 0IQu6
X 1. 仿真 <pK;D 以光线追迹对单色仪核校。 O=c& 2. 研究 IK~ur\3 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。 ^4 es 3. 应用 RDzL@xCcn 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 HAGWA2wQ 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。 X903;&Cim ]vKxgfF 应用示例详细内容 Y*wbFL6` 系统参数 9FPl ~;bwfp_ 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 0A5xG& 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。 }@1LFZx Q6Jb]>g\H
"]zq<LmX ,,fLK1 2. 系统参数 Pvbw>k; .!)7x3|$[ 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。 HV>|f'45
"thfd"-
Z;WqKIM# 1(On.Y= 3. 说明:平面波(参考) A4( ^I
u P3lNns3 采用单色平面光源用于计算和测试。 2eyvY|:Q> ]6=cSs!
c{FvMV2em prIq9U|@ 4. 说明:双线钠灯光源 *2;w;(-s B<:i[~`7t VMHiuBz: 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。 8&dmH& 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)。 ]*):2%f 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 H~x0-q<8 ukG1<j7.
VMen: v6oZD;;~ 5. 说明:抛物反射镜 ^@{'! N 63:ZDQ pjbKMx 利用抛物面反射镜以避免球差。 L6l~!bEc 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。 =_
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1a CgEeO,N]j
kQX,MP( &yVii^
[Hn+r & %o^'(L@z 6. 说明:闪耀光栅 Vfc9+T+ o Q{gh$6* VZ_4B *D 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Y*J`Wf(w 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 $9Z8P_^.0( ]IyC
rl4daV&,U (qB$I\
173/A=] p1X
lni%= 7. Czerny-Turner 测量原理 `$MO.K{ C(W?)6? 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。 E\RQm}Z09 `"-)ObOj}
O- r"G 3~Ipcr
B b?HW6Kfc 8. 光栅衍射效率 3n6_yK+D =;@5Ue
J 299; N 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。 <M+ZlF-` 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 -Frx {3 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) 9"MC< rJ!xzge;G T(3"bS., file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd S'TF7u :/Sx\Nz78 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 vK2L"e a*%>H(x
Fz>J7(Y.j nC[L"%E|se 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 na8A}\!< OZk(VMuI 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 \[Rh\v& EJZl'CR
dwAju:-H S ._9 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)。 Ij{{Z;o3 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &?YQVwsN y4M<L. RO 应用示例详细内容 X$%RJ3t e =b !f 仿真&结果 5=Gq
d4&* n*bbmG1 1. 结果:利用光线追迹分析 G9}[g)R* 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 fn;7Nf7{ 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 PtmdUHvD htMpL
gpE5ua& N}\$i&Vi file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd gD&%$&q R.>/%o 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 oa;[[2c 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)。 [/5>)HK} C 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, $Ce`(/ #i:p,5~") 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 Y@#~8\_ m6'YFpf)V
(:E^} &A animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 1z[WJ}$u T<p>:$vo 3. 衍射效率的评估 Ct"h.rD ] 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 iFga==rw i,* DWD+
1VJE+3 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 183'1Z$KA file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ^B]M- XG }$g5:k! 4. 结果:衍射级次的重叠 W&Fa8 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 Vs9fAAXS4 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 [f-
#pew 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 l2n>Wce9 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) ilzR/DJ Ma 光栅方程: MO/l(wO NaAq^F U b/
~&M+) -FE5sW Xo]FOJ5 5. 结果:光谱分辨率 !~>u\h k]I<%
S{fNeK file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run M{hA` : @YZ6?hf 6. 结果:分辨钠的双波段 GAz;4pUZ 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 )c+ZQq J*$ !^\s
c$1ez F+c*v#T 设置的光谱仪可以分辨双波长。 H(
cY=d, &b{L|I'KYT file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run `q4\w[0+p ,4EE9
?J 7. 总结 W;Fcp 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 RHE< QG 1. 仿真 ~~wz05oRG
以光线追迹对单色仪核校。 2b3x|9o8 2. 研究 b"{7f 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 YzEa?F*$ 3. 应用 ' 71D:%p 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 L88oh&M 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。 b:W]L3Z8 扩展阅读 <qv:7@ 1. 扩展阅读 o2F6K*u} 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 njvmf*A?S ) ~ C)4 开始视频 8 I,(\<Xv - 光路图介绍 d]w*fn - 参数运行介绍 ]NsbV - 参数优化介绍 E)>6}0P 其他测量系统示例: E~{-RZNK - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) uXtfP?3Vy - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Rp9uUJ 6o
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