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测量系统(MSY.0003 v1.1) - t#YL $?P 5A E 应用示例简述 /=5:@ lV%oIf[OB 1.系统说明 :/A7Z<u, Lf0X(tC 光源 p"@[2hK — 平面波(单色)用作参考光源 Cb}I-GtO — 钠灯(具有钠的双重特性) m3T=x = 组件 KBC?SxJSJc — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 Gxh r0' 探测器 sdp3geBYo — 功率 z]+&kNm — 视觉评估 jouA
]E 建模/设计 7l(GBr — 光线追迹:初始系统概览 hs^K9Jt — 几何场追迹+(GFT+): %eOO8^N 窄带单色仪系统的仿真 0RZ[]:( 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 L;GkG! g UaCfXTG 2.系统说明 X 0vcBHh sHqa(ynK
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S{>+' 5Z@0XI 3.系统参数 !i>d04u`% c7~'GXxQ2
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v?HD:j a%nf
)-}| 4.建模/设计结果 sOJXloeO[6 H\fsyxM7 Sx8RH),k W1Vy5V|M 总结 :%-w/QwTR y{KYR) 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 QHXA?nBX 1. 仿真 bWgRGJqt 以光线追迹对单色仪核校。 ~^TH5n 2. 研究 `r'$l<(4WV 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。 )b?$
4<X^ 3. 应用 lqTc6@:D 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 )+Y"4?z~ 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。 ]ZnASlc) j1rR3)oP 应用示例详细内容 4/ WKR3X 系统参数 IeZ9 "o h _\8jnpT: 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 -7KoR}Ck! 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。 jF@BWPtF= < 1%}8t"
43 vF(<r&f 5sANF9o! 2. 系统参数 7B<,nKd Xs{PAS0 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。 W#+f2 RR 0xx4rpH
]$uC~b hFo29oN 3. 说明:平面波(参考) ! 1Hs;K @eM$S5&n$ 采用单色平面光源用于计算和测试。 "O'c.v?{x k`;d_eW
5%N[hd1Ql Z3yy(D>* 4. 说明:双线钠灯光源 '4Jf[ "IB36/9 2F+"v?n=\ 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。 >$tU @mq 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)。 \%&A? D 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ?YMBZ 74ho=
XG*> yra` Lk!m1J5 5. 说明:抛物反射镜 dk^jv + `KtP;nG \WBO(,]V 利用抛物面反射镜以避免球差。 Dw/vXyZ 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。 b*Q3j}c Z z#Fel/L`O
Zf1
uK(6X pSb tm74
x|yJCs> Yj'9|4%+| 6. 说明:闪耀光栅 c9G%;U) {_-T! yb z{|0W!nHJ 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 B~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 W+GC3W o">~ObR
7~FHn'xt z"T+J?V/
(6B; mI5J]hk 7. Czerny-Turner 测量原理 5'NNwc\ 'YB[4Q /0 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。 2F>Y{3& =^GPQ_"
]\KVA)\ h]h"-3 sQ340! 8. 光栅衍射效率 mZ2CGOR @!=Ds'MJC l;KrFJ6 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。 [Q{\Ik 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 p:TE## 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) \c<;!vkZ04 $K!Jm7O\ $cIaLq file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd z]r'8Jc jhf#
gdz% 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 F \ls]luN J}&U[ds p
0uIY6e0E )2RRa^=& 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 W03mdRW ,|d9lK`" P 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 sWo}Xq# X5YOxMq
:Rb\Ca
NdRcA 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 ]y6{um8" 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 {Y@shf; VS/M@y_./ 应用示例详细内容 &n;*'M
-'g>i 仿真&结果 dkz%
Y] `v!.
,Yr 1. 结果:利用光线追迹分析 IK\~0L;ozE 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Sc]K-]1(H 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 3s/1\m% ",3v%$>
?/OF=C# _]OY[&R file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd }ofb]_C, )][U6 e 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 mA{?E9W 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)。 ]5jS6@Vl* 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, Rpg g
: U@NCN2I 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。 q4[8\Ua LAlwQ^v|
h40;Q<D animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms Cu8mN B{H +#MXeUX" 3. 衍射效率的评估 ;Y\LsmZ;F 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 #zTy7ZS,0 ;:D-}t;
Q"dq_8\`U 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。 &Gjpc>d file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd (p{%]M gLX<>|)* 4. 结果:衍射级次的重叠 (M$0'BV0 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 OW@%H;b VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 _#sy 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 \1!Q.V 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) ]UkH}Pt'3 光栅方程: FuiR\"Ww Cw+boB_tip m"9f( bI &<L O bFX{|&tHU 5. 结果:光谱分辨率 0~fjY^( D{N8q^Cs9
p75 o1RU file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run FB[b]+t`D{ T&_&l;syA 6. 结果:分辨钠的双波段 ^[7Mp 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 +r3)\L{U >BbX:
euB 1}M BuV71/Vb{Q 设置的光谱仪可以分辨双波长。 J
_O5^=BP W^[FWFUTY file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run hN2A%ds*(j }n==^2 7. 总结 %Xd*2q4* 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ^xa, r#N:V 1. 仿真 ZRxOXt&; 以光线追迹对单色仪核校。 J#..xJ?XRD 2. 研究 P+j=]Yg 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 0$)Q@# 3. 应用 49MEGl;K0\ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 @PvO;]]% 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。 +]%S}<R 扩展阅读 zL
yI|%KH 1. 扩展阅读 XYo,5- 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 TN0KS]^A3 eB5>uKa 开始视频 p/<DR| - 光路图介绍 '3b\d:hN - 参数运行介绍 m;dwt1'Zw - 参数优化介绍 X`D2w: 其他测量系统示例: Q~U\f$N - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) mw
28E\U - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) N[/<xW~x?4
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