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测量系统(MSY.0003 v1.1) 9eQxit7 9j6QX~, 应用示例简述 7V!*NBsl b?lD(fa& 1.系统说明 /^#;d
UB Su/6Q$0 t 光源 Tq[kl'_ — 平面波(单色)用作参考光源 lrIjJ
V — 钠灯(具有钠的双重特性) 8b;1FQ' 组件 I$Op:P6.E — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 LoN< oj5 探测器 t^G"f;Ra+ — 功率 kTu[ y; — 视觉评估 j~jV'f.:H 建模/设计 I7n"&{s"* — 光线追迹:初始系统概览 P"8~$ P# — 几何场追迹+(GFT+): lHPd"3HDK 窄带单色仪系统的仿真 Ni-xx9)= 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 oF1,QQ^dg !u[eaLxV 2.系统说明 a C\MJ9 l:,'j@%
6"J?
# @v)p<r^M"> 3.系统参数 gf
&Pn pUQ/03dp
eoG$.M" ':3pq2{ afuOeZP 4.建模/设计结果 fY51:0{ H2jgO?l;! xRzFlay8 _M`--.{\O[ 总结 ~O
oidKT J$GUB3
G 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 iXVe.n 1. 仿真 c|B.n]Z 以光线追迹对单色仪核校。 ~-_kM 2. 研究 x7!L{(E3 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。 7WkB>cn 3. 应用 KyYM fC 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 O7-mT8o 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。 9.gXzPH zuJ@E=7 应用示例详细内容 #*K}IBz 系统参数 8QLj[" `(ue63AZ 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 t\~P:" 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。
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Nh|Wz hIs4@0 2. 系统参数 5
ZGNz1)?V bnq;)>& 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。 s%nUaWp~ )U7t
bpJ(XN}E vNV/eB8#S 3. 说明:平面波(参考) RKHyw08 Z'`gJ&6n 采用单色平面光源用于计算和测试。 Pq;U&, \E72L5nJW
}Gz~nf% 5cL83FQh 4. 说明:双线钠灯光源 Z_};|B} ZM!CaR C*)3e*T* 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。 A&.WH?p 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'wU;!W9 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 EUD~CZhS"k "}u.v?HYz
NO "xL, [YF>:ydk 5. 说明:抛物反射镜 g]<4&)~ I5 o)_nc +7D|4 利用抛物面反射镜以避免球差。 WejYy| 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。 m4hX 'F [')m|u~FS4
jSh5!6O 8Wrh]egu1
L[oui,}_ &gVN& 6. 说明:闪耀光栅 R}
eN@#"D gf#{k2r ~
-4{B 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 4ni<E* 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 [;4g .0S~872
f=(?JT Ygm`ZA y
rn/ /% hm84Aq= f 7. Czerny-Turner 测量原理 XX7{-Yy 5gH1.7i b 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。 #a/5SZP
Z\ a]JYDq`,3
aE`c%T):` q.KG^=10 fM]+SMZy 8. 光栅衍射效率 !o5
W 3EV;LH L zvYq@Mhr 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。 0LPig[ 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 y6ECdVF 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) y?[ v=j*U .f*4T4eR- V/%>4GYnC file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ^ZvWR% ;kFDMuuO 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 :#LLo}LKp ' KWyx
S@jQX RY]#<9>M 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Jv>gwV{ :By?O"LQ 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 6_J$UBT j-4VB_N@
h%o%fH&F! 6.CbAi3Z
增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 ;+e}aER&9 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 sd ,J3 (_niMQtF} 应用示例详细内容 (n*^4@"2 ~x A-V4. 仿真&结果 8UW^"4 .R)D3NZp 1. 结果:利用光线追迹分析 S'|,oUWDb 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 nim*/LC[: 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 HFKfkAl _K`wG}YIE
=[H;orMr -(~.6WnhS file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd B( ]M& 6DM$g=/' 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 -l`f)0{ 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)。 w zYzug 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 33o9Yg|J~ \.C+ue 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。 xO$lsZPG `e(c^ z#
t#Z-mv:( animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms w&$`cD j.C`U(n}` 3. 衍射效率的评估 J5di[nu 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 bP8Sj16q ql<i] Y
(*Z)(O*z 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。 9)y/:sO<P file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd
>7wOoK|1' #Vl 0.l3 4. 结果:衍射级次的重叠 NhfJ30~ 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。 @E^~$-J5j VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 3
*d"B tg 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 O}tZ - 'T 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) J{l1nHQZSu 光栅方程: 8I-u2Y$Sr D!Q">6_"z *v;!-F&8> ST2.:v;lb C+?Hm1 5. 结果:光谱分辨率 ,`wXg ~Fe${2
m#8m] Y file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run :}yi-/_8! *meZ8DV2DH 6. 结果:分辨钠的双波段 P7J>+cm 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 wAX1l*` N/]o4o
%u`8minCt uXI_M) 设置的光谱仪可以分辨双波长。 @|Fg,N<Y] aiQ>xen5C5 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run _,zA ^*b sJ#4(r` 7. 总结 ,/YF-L$(t 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 l*ayd>`~x 1. 仿真 j;%-fvd; 以光线追迹对单色仪核校。 <DMl<KZ 2. 研究 tna .52*/ 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。 x1Lb*3Fe 3. 应用 $iI]MV%= 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 p%iGc<vHX 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 rW0kA1=E 扩展阅读 v$~QU{& 1. 扩展阅读 ]Gpxhg 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 V7GRA#| @_U;9) 开始视频 |s)Rxq){"V - 光路图介绍 bIGHGd - 参数运行介绍 qgE 73.!`6 - 参数优化介绍 2uG0/7 其他测量系统示例: ?bPRxR - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) ykv94i?Q - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) x6(~;J
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