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测量系统(MSY.0003 v1.1) 1N.tQ^ +x]e-P% 应用示例简述 2OC dG <}2A=~
_ 1.系统说明 9dYOH)f :,YLx9i> 光源 AM/lbMr — 平面波(单色)用作参考光源 \+]O*Bm&`8 — 钠灯(具有钠的双重特性) /(zB0TEd 组件 e"_"vbk — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 :?#cDyW) 探测器 B;c=eMw — 功率 jt%WPkY: — 视觉评估 Sip_~]hM 建模/设计 e7|d=[kW — 光线追迹:初始系统概览 Ar5JP_M`E — 几何场追迹+(GFT+): }AAbhr9d} 窄带单色仪系统的仿真 )"~=7)~<^ 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 4K #^dJnC Y[,U_GX/R 2.系统说明 8;.` {'r !F,s"
P^;WB*V Is
kSX 3.系统参数 3G(skphE I ,9~*^$
#tP )-ww P.1Qc)m4 0gi}"v 4.建模/设计结果 ASM1Y]'Z ds')PIj 't ;/,+:V gyg|Tno 总结 qKx59 W7]mfy^ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 NN*Sb J0 1. 仿真 5Wl,J _<F 以光线追迹对单色仪核校。 KK .cDAR 2. 研究 M'vXyb%$1 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 A1 b6Zt 3. 应用 qG*_w
RF 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 roL]v\tr 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 0=gF6U @US '{hO1p 应用示例详细内容 @]<DR*< 系统参数 f`bIQ 9R LsUFz_ 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 C`z;,!58% Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 W>VAbm a6OrE*x:D
,at-ci\' b^;N>zx 2. 系统参数 jCam,$oE >DkN+S 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。 Ds;Rb6WcnY &0FpP&Z(
i"ck`6v"8 )lE3GDAPgZ 3. 说明:平面波(参考) 8o%E&Jg: }NR`81 采用单色平面光源用于计算和测试。 B44]NsYks~ M55e=
k_-vT GR_p1 C\ 4. 说明:双线钠灯光源 )sMAhk| iRkOH]+K DKf}47y 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。 hVROzGZk 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)。 ^ON-# 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 z2"2tFK 8Q#t\$RY
k
QB 1=c <x.]OZgO 5. 说明:抛物反射镜 _+0uju?o} 4UkP:Vz: ~Q3WBOjn 利用抛物面反射镜以避免球差。
m,xy4 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。 j&o/X7I= }39M_4a&
ghE?8&@ iq 7H/!rx
S]Yu6FtWiO )1X' W 6. 说明:闪耀光栅 Q-H=wJ4R Qu,)wfp~ Cnb[t[hk+j 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 *q\HFI 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 iT)2 ?I6! )dUd `g
*m `KU+o-u a3DoLq"/
S5YDS|K :y<Cd[/ 7. Czerny-Turner 测量原理 FE^?U%:u@ WVBE>TB 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。 kM6
EZ`mj &km d<
&@`H^8 ba8-XA_~U )dzjz%B) 8. 光栅衍射效率 *NX*/(Q iq[2H$ 4Tbi%vF{ 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。 s\n,Z?m 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 T3B|r<>I 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) z}Mb4{d1 _bvtJZ3i EeF n{_ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd XO8 H] ~Krg8s!F& 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 )f_"`FH0d b(.o|d /P
l[!C-Tq !W6 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 SFm.<^6 qH}62DP3 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 r4z}yt+ ix_$Ok
2EI m t'_,9 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 FC/>L 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Qnu&GBM V!aC#^ 应用示例详细内容 /Va&k4 RQ$o'U9A 仿真&结果 85d7IB{28 d$G%F $BTs 1. 结果:利用光线追迹分析 `h%D\EKeB 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 $=6kh+n@ 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 30T:* I| !WVabdt
+T8XX@# ~{]m8a/ `6 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd [.yx2@W
";!1(xZr 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 @kgpq 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 .L5T4) 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, ?28G6T]/?d xQ(KmP2hl 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 ]nr
BmKB 9zGKQ |X)
D;;o animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms oXZ@* '-1jWw:8 3. 衍射效率的评估 oqU#I~ - 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 <`VJU2 ]oZ,{Q5~
8~L.6c5U 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 g he=mQ- file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd +^% &8< (H|d 3 4. 结果:衍射级次的重叠 uu46'aT 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 zdQu%q VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 tS.b5$Q 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。 UOL%tT 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) *ytd.^@r 光栅方程: U\!LZ?gC +sq,!6#G ]Pl6:FB8%@ ?+JxQlVDt- FYE9&{]h 5. 结果:光谱分辨率 UC2OYZb FO)nW:8]
g7q]Vj file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run |\L,r}1N W&q5cz 6. 结果:分辨钠的双波段 `0gK;D8t 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 z&/
o /01(9(
w+TuS). vWfef~}~ 设置的光谱仪可以分辨双波长。 sf&K<C]( OG$iZiuf file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run f(ec/0W T%vbD*nt. 7. 总结 9'L0Al~L 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 )o(F*v 1. 仿真 t;PnjCD<` 以光线追迹对单色仪核校。 z\ $>k_ 2. 研究 zpQ/E 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 x/q$RcDOm 3. 应用 [#h!3d|?B 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 H
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K 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。 Dve5m= 扩展阅读
l e/#J 1. 扩展阅读 V<I${i$]0 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 03jBN2[! 1OwkLy,P 开始视频 2Mi;}J1C{ - 光路图介绍 P VW9iT+c - 参数运行介绍 e<wj5:M| - 参数优化介绍 *LQY6=H 其他测量系统示例: iSW73P;) - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) J0z0%p - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) *X55:yha
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