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测量系统(MSY.0003 v1.1) N?{Zrff2"O > `eo 0 应用示例简述 rwUhNth-Qh D[@-`F 1.系统说明 9-m_
e=jk6 eyDI>7W 光源 {@7UfJh> — 平面波(单色)用作参考光源 UdkNb}L — 钠灯(具有钠的双重特性) lY`WEu 组件 ?^!J:D? — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 :/=P6b; 探测器 [7DU0Xg7 — 功率 M^WoV
}' — 视觉评估 Th%w-19,8 建模/设计 &f 'Lll — 光线追迹:初始系统概览
!vl1#@ — 几何场追迹+(GFT+): `{"V(YMEV 窄带单色仪系统的仿真 >^9j>< Z 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 5?>Q[a.Ne p +JOUW 2.系统说明 ?UflK ,:}VbQ:3I
79)iv+nf\l lxXF8c>U 3.系统参数 U/q"F<?.c u_ :gqvC=
;+f(1=x :X9;KoJl-V <]S
M$)=D 4.建模/设计结果 E]a,2{&8< su\Lxv
E?K(MT&@ O>X!78]#K 总结 tJd/uQJ +BI%.A`2 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 96F+I!qC 1. 仿真 yP@#1KLa+ 以光线追迹对单色仪核校。 }F V_jJ 2. 研究 yyVJb3n5:! 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 q,Nqv[va 3. 应用 &{M-<M 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M#],#o*G 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 |9CPT%A# )buy2#8UW 应用示例详细内容 )J\
JAUj 系统参数 "wV7PSbM JKYl 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 p_g8d&]V Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。
_3KfY 0[Zs8oRiI
m:;`mBOc3 g( eA? 2. 系统参数 XHuHbriI ^jo*e,y: 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Z79Y$d>G<E $*0XWrE
ap|V}jC F*B^#AZg 3. 说明:平面波(参考) m<4tH5};d uhmSp+% 采用单色平面光源用于计算和测试。 ''EFh&F =p!Hl#
L|2WTyMU ss7Z-A 4z 4. 说明:双线钠灯光源 Qo["K}Ty );z/
@Q /Q9iO&Vu 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 'khhn6itA 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 .)=j~}\ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 j =b-Y R?,XSJ
@JD!.3 \%;5$ovV 5. 说明:抛物反射镜 9[\$\l SC0_ h(zb, K&vqk/JW1 利用抛物面反射镜以避免球差。 qZ+^ND(I 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。 24_/JDz f'M7x6W
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%3 1QuR7p
:+S~N)0j^ a: OuDjFp 6. 说明:闪耀光栅 `>}e 5 gtb,}T=1 e#uF?v]O 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 dr7ry"5Zq 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 ]u O|YLWp F1zsGlObu}
_Nq7_iT0 <Okl.Iz>
wd~!j&`a w=75?3c7 F 7. Czerny-Turner 测量原理 c3aF lxW -jsk-, 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。 K~>ESMZ5 =arrp:
]^CNC0
@460r 7q _.@J 8. 光栅衍射效率 q]o^Y -}*YfwK K F`@o@, 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。 V2|XcR 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 vb Mv8Nk 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) T]Eg9Y:+v h wfKgsm 5S?+03h~ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 4ky@rcD 1 %CiZ>`5n# 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ({AqL#x`u PG/xX
H
[6Gb@jG U#!f^@&AB 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 v81H!c.* 'hi.$G_R 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 zcNv T 42: 6=\
Jk!*j Ui`Z>,0sFi 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 r|tTDKGQ 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &*#- %<=1 tZ]/?+1G 应用示例详细内容 Q7$K,7flf; wfxg@<WR 仿真&结果 -?$Hr\ ^B|Q&1 1. 结果:利用光线追迹分析 eD481r 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 )!&7X L[ 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 do1aH$Iw MdOQEWJ$|
zLxO\R!d 2Y@:Vgg file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd AI&Bv (
o_lH2 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ^sp+ sr : 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 VY5/C;0^h 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 1c}
%_Z/ F#w=z/ 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 TYQ7jt0=.- IE-c^'W=}m
+JMB98+l animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms Wm/0Y'$r&k q >|:mXR 3. 衍射效率的评估 2R!1Vl 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ;U=RV& #q"^6C
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<I{)p;u1 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。 8_S<zE`Ha file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd C[ ehw L)cy&"L| 4. 结果:衍射级次的重叠 o#-K,|- 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。 w7?&eF(w( 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)。 R)3P"sGuN 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。 >t,BNsWB 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) n'yC- ; 光栅方程: w>:~Ev] i 5"g?Wa2N 5m`@ 4%)zp .&AS-">Z El~x$X* 5. 结果:光谱分辨率 J3oj}M* uj_ OWre
LP8Stj JP file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run t UJ m}+=> G H
N 6. 结果:分辨钠的双波段 Cw<bu|? 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 SEn-8ZF ckXJ9>
<m"yPi3TY q^
{Xn-G 设置的光谱仪可以分辨双波长。 0jsU^m<g p4
#U:_ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 3d^zLL 3le/(=&1 7. 总结 xr uQ=Q 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 mX)UoiXue 1. 仿真 ]bG8DEwD 以光线追迹对单色仪核校。 ]wg+zOJu]+ 2. 研究 -'FzH?q: 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 ;F@N2j#
3. 应用 !\Y85o>JU 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 OXy>Tlv 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 (c `t'e 扩展阅读 e7f3dqn0 1. 扩展阅读 x[+t 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 aHosu=NK }[P1Va[! 开始视频 1us-ootsjP - 光路图介绍 =}Np0UP - 参数运行介绍 sT"U} - 参数优化介绍 %(GWR@mfC 其他测量系统示例: PiMW29B^ - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 7]t$t3I` - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) G 3HmLz
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