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测量系统(MSY.0003 v1.1) _Oh;._PS (TDLT^ 应用示例简述 NGd|7S[^+c /1gKc}rB2 1.系统说明 q;}^Jpb; ,.x5 光源 ^{zwIH2I] — 平面波(单色)用作参考光源 O HR9u — 钠灯(具有钠的双重特性) >Czcs=(L.k 组件 d&n0:xOc — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 Wu2#r\
探测器 Q{Jz;6" — 功率
ACU0 — 视觉评估 B@63=a*kG 建模/设计 nv2Y6e}dG — 光线追迹:初始系统概览 .1t$(]CyC — 几何场追迹+(GFT+): Go^W\y
窄带单色仪系统的仿真 aGr(djD 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 n,9 *!1y =9LC"eI&| 2.系统说明 BO#fzq% {MO`0n;
rt
lF 8B+ v7\~OOoH] 3.系统参数 ^8
AV #a <(>v|5K0]
st:[|` ePrbG4xv ahhVl=9/ao 4.建模/设计结果 t8U)za L&Qdb xn _ _-rP YM1tP'4j@ 总结 BYhPOg[ g5M-Vu 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 o//N"S.) 1. 仿真 c5mv4 MC 以光线追迹对单色仪核校。 z ,P:i$ 2. 研究
&j2L-) 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`.4byqdK 3. 应用 L_<&oq 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ?$ Uk[ 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。 c42p>}P[ Wa2V Z 应用示例详细内容 )fA9,yNJ3 系统参数 %UV_
3 oMkB!s 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 1 mFc]1W 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。 {1#5\t>9yD GNZQj8
3-hu'xSU Gvtd )9^< 2. 系统参数 .J&NM(qeZ o-("S|A- 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。
vF]?i KynQ<I/
FOquQr1cF f2uog$Hk 3. 说明:平面波(参考) F2z^7n.S (x>5 采用单色平面光源用于计算和测试。 u17Da9@; ",#rI+ el
["Z]K'?P l.;y`cs 4. 说明:双线钠灯光源 \X
Nb 9- v~L} : FT[wa-b 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 "h2;65@ 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 e4khReF; 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 n!ea)+^ <saS2.4
\^|ncu:T A;SRm<, 5. 说明:抛物反射镜 ;yBq'_e3 cK@O)Ko} Z!wDh_ 利用抛物面反射镜以避免球差。 &|n*&@fF 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 O JvEq@ yc_(L-'n
!xj >~7 sFC1PdSk4T
0}Kl47}aD MCz+l0 6. 说明:闪耀光栅 va~:oA \@MGOaR] 5c'rnMW4+p 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Wj8\~B=(' 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 3|P P+<o f>#\'+l'
\<i#Jn+) djZOx;/
&XrF#s cvn,&G-` 7. Czerny-Turner 测量原理 [M FV:Z V0wK.^]+}/ 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 =1VY/sv */O6cF7
{7Dc(gNS /e4hB ~qFi0<-M 8. 光栅衍射效率 gAv?\9=a)W ~uzu*7U @^k$`W; 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。 "%,zB_ng\< 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 @zsr.d6Q 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\_b6 s8.oS);` >]ZojdOl) file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd J5@_OIc1y B:^5W{ 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 N<$uAns e0v&wSi
axXAy5 :S~XE 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 =qIJXV iOjmj0 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 #FTXy>W dYfVox;
1G{$ B^
f +es.V
/ 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)。 D'uzH|z8 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 pBK[j([ ApU5,R0 应用示例详细内容 9FcCq*D 2MtaOG2l&q 仿真&结果 L|!9%X0. A4%0 1. 结果:利用光线追迹分析 ~yB[}BPf 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 89'nbg 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 (8=Zr0He 1xT^ ,e6
}6^( X@| file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd W?XvVPB A6TNtXk 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 `P :-a7_ 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)。 b4oZ@gVR; 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, N9,n/t ywi
Shvi8 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。 h+N75 ;}^Pfm8
D{a{$Pr animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ==UH)o`?8 mQo]k 3. 衍射效率的评估 |}'}TYX0: 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 * k=Pk L7a+ #mGE
Vj~R6 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 i FS?nZ~. file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd [S3X tao3Xr^? 4. 结果:衍射级次的重叠 ph^qQDA 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 ?z
Ms; VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 dIIsO{Zqv 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 3ywBq9FGhp 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) Q:=s99 光栅方程: }{]{`\ .`xcR]PQ Z1^S;#v |D`Zi>lv <t]i'D(K 5. 结果:光谱分辨率 9dy"Y~c }IEYH&4!
hvZW~
=75 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 2JtGS-t .o.@cLdU 6. 结果:分辨钠的双波段 s)xfTr_$ 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 63-`3R?; {7B$%G'
4.CLTy3W 3lA<{m;V 设置的光谱仪可以分辨双波长。 kTs)u\r. YR~g&E#U^ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run ;) (qRZd6 qXP)R/~OZ 7. 总结 w;r -TLf 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 stoBjDS 1. 仿真 %Ljc#AVg 以光线追迹对单色仪核校。 v |QFUa` 2. 研究 tty6 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 _xUiHX< 3. 应用 }_5z(7}3 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 /EKfL\3 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 !=q {1\# 扩展阅读 7d'4"c;*; 1. 扩展阅读 B'atwgI0 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 >nvreis 8>Ervi` 开始视频 |K/#2y~ - 光路图介绍 >:Q:+R;3o - 参数运行介绍 cnCUvD]' - 参数优化介绍 "0zMx`Dh 其他测量系统示例: #@lr$^M
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) *~2jP;$ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) .- c3f1i
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