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测量系统(MSY.0003 v1.1) ?~:4O}5Ax FUO 9jX 应用示例简述 V+$^4Ht {V^|9j:\K 1.系统说明 o#Viz: Oxp!G7qfo 光源 cr`NHl/XF — 平面波(单色)用作参考光源 @ *<`*W — 钠灯(具有钠的双重特性) +^ cjdH* 组件 5%jy7)8C — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 {y%|Io`P 探测器 %TeH#%[g>\ — 功率 c;B: o — 视觉评估 ?8/T#ox 建模/设计 BO,xA -+ — 光线追迹:初始系统概览 dFl8 'D — 几何场追迹+(GFT+): 1xD?cA\vu 窄带单色仪系统的仿真 8yC/:_ML 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 wVmQE *%ta5a 2.系统说明 }Pm;xHnf& 3+/^
7PW7&]-WQ _u9bZ' 3.系统参数 KIGMWS^^ @s|G18@
YD,<]q% D=jtXQF vNQ|tmn 4.建模/设计结果 7NMy1'-q 4[
*G 2w;Cw~<=d Y_FQB K U 总结 Ms=N+e$n C({r1l4[D 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 -7IRlP& 1. 仿真 M%#F"^8v 以光线追迹对单色仪核校。
<64#J9T^ 2. 研究 EEP&Y? 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。 N5b^ 3. 应用 #OwxxUeZ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 =bOMtQ] 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。 Hbl&)!I Ov;q]Vn> 应用示例详细内容 ~^J9v+ 系统参数 N *,[(q jG%J.u^k 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 tkP& =$ 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。 IqFmJs|C |)OC1=As
zgl$ n b( ~#CHg 2. 系统参数 ~cf)wrP zHD8\* 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。 &-L9ws
Q">wl
GA"vJFQ zbJ}@V 3. 说明:平面波(参考) Flaqgi/j qu0q
LM 采用单色平面光源用于计算和测试。 fS3% %3yrX>Js
jfYM*% |fY#2\)Yx 4. 说明:双线钠灯光源 XO5E-Nh y*E{X rAk;8)O$ 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。 TVVu_ib 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)。 ,xutI 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ir5eR}H a1x].{
2RdpVNx\y 1
J[z ![Tf 5. 说明:抛物反射镜 >:OP+Vc "?6R"Vk?: uT
Y G/O 利用抛物面反射镜以避免球差。 I7C+XUQkQ 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。 |M EJ)LE7 hVdGxT]6
!Pu7%nV. Q6n8 ,2*
!iAZEOkRR Mo]iVj8~ 6. 说明:闪耀光栅 +&*>FeJY G+WCE* D>kkA|> 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 nyZ?m 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 z=4E#y`?U @h5 Q?I
z'zC F#o{/u?T
0Qg%48u d;a"rq@a) 7. Czerny-Turner 测量原理 &<) _7? xEB4oQ5 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。 #+^l3hMK NM1TFs2Y*
Lve$H(GHT 1(kd3qX w_YY~Af 8. 光栅衍射效率 (CE2]Nv9") #Z]<E6<=9 4-\4G"4 VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 XX*f 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ktv{-WG2_ 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) eXdH)|l,\ r?x~`C 72y!cK6 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd tOPkx( 5d|+ c< 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 5hB2:$C #|lVQ@=
}U b "Vb ^Cg@'R9 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 .\)p3pC) XB%`5wwd 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 JM*rPzp i{PX=
OmP(&t7 uMBb=
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)。 CzT_$v_ 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 <pUc(
tPoz m>b
i$Y 应用示例详细内容 ^9kdd[ !v 3wl0 仿真&结果 H{;8i7% q5w)i 1. 结果:利用光线追迹分析 /zV0kW>N 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 D7$xY\0r 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 3lNw*M|") Os1y8ui
3*b!]^d:D < YuI}d~' file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd !Jo.Un7 UmQ'=@^kR 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 W&^2Fb 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 yDw^xGws 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, .{]=v t,;b*ZR 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 ;"GI~p2~7 NPR{g!tK%
JGk,u6K7 animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms mH3{<^Z6 [ \Aor[( 3. 衍射效率的评估 Va'K~$d_ 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 fmq^AnKd HjN )~<j
<kor;exeJ 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。 {EupB? file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd |m7`:~ow RwwX;I"o% 4. 结果:衍射级次的重叠 Qod2m$>wp} 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 K#{E87G( VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 (.3L'+F 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 x]U (EX`t$ 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) _'oy
C(:} 光栅方程: AuYi$?8|5 [G|2m_ h Tn^:%( }fs;yPl, Dy^4^ J5+ 5. 结果:光谱分辨率 UoxF00H@! W.,J'
M>k7
'@G file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 7+u%]D! QX~*aqS3s8 6. 结果:分辨钠的双波段 c#;LH5KI 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 BmUzsfD 4/U]7Y
Q<``}:y|> |@-WC. 设置的光谱仪可以分辨双波长。 7"JU)@ U] Fk(0q/b file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run (^Do#3 L ou4M 7. 总结 qkUr5^1 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 NI s4v(! 1. 仿真 j)IK 以光线追迹对单色仪核校。 y!!+IeReS 2. 研究 Q84KU8?d 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。 A1ebXXD) 3. 应用 ::T<de7 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 =3SL&
:8 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。 c)6Y.[). 扩展阅读 L
kq>>?T= 1. 扩展阅读 X0Oq lAw 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Sc~kO4 |f?C*t', 开始视频 BtHvfoT - 光路图介绍 e<^4F%jSK - 参数运行介绍 fp![Pbms. - 参数优化介绍 f|^f^Hu:{ 其他测量系统示例: #!D5DK@+ - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) QT&{M
#Ydn - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Ju9v n44
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