-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-22
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统(MSY.0003 v1.1) `":ch9rK ?#^_yd|< 应用示例简述 r[zxb0YA V@Z8t8 1.系统说明 `/'Hq9$F<" >ln% 3= 光源 oXgKuR — 平面波(单色)用作参考光源 Zi=Nr3b — 钠灯(具有钠的双重特性) j5ZeYcQ- 组件 U3 e3 — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 SLL%XF~/Sb 探测器 L{|V13? — 功率 >_1*/o
JO — 视觉评估 (z0S5#g
,x 建模/设计 :0.Z/s - — 光线追迹:初始系统概览 -y{o@ — 几何场追迹+(GFT+): gRuNC=sR 窄带单色仪系统的仿真 :luVsQ 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 #N%xr'H $
+h~VC 2.系统说明 8H3|i7.1h #J]u3*Tn|
0hXI1@8]` uYlC*z{ 3.系统参数 rLNo7i udDhJ?
15_OtK D;It0" >C~-*M9 4.建模/设计结果 K*Zf^g
m 1@C0c% u=feR0|8 a3
<D1" 总结 "P=OpFV 5C/W_H+9iK 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Uu{I4ls6B 1. 仿真 R:98'`X= 以光线追迹对单色仪核校。 T9\wkb. 2. 研究 OS6 l*S(' 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。 &'4id[$9 3. 应用 rl9YB %P 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ]S4kWq{ Y 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 A^2VH$j]+ L,| 60* 应用示例详细内容 [!4p5; 系统参数 7wsn8_n9 tK6z#) 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ozF>2`K
} 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。 |BnjT*_9 +~\1Zgw
^ElUU ?rX D(D:/L8T, 2. 系统参数 3>%rm%ffE cj@Ygc)n 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。 n1`D:XrE G=!1P]M{
[op!:K0 *|ez |*- 3. 说明:平面波(参考) jKZJ0`06q uPc}a3'? 采用单色平面光源用于计算和测试。 H#x=eDU|k 9nlfb~F~P
abkl)X>k qz"di~ 7 4. 说明:双线钠灯光源 *Hy-D</w% [ ps5; wq!Gj]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。 "Q6oPDX( 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)。 SuU,SE'TX 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 YU.aZdA&V3 %KK6}d#
fOCLN$x^ lN#W 5. 说明:抛物反射镜 ya3A^&: 6= s!~ 9F)+p7VJq 利用抛物面反射镜以避免球差。 =.O8G=;DOA 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 #L5H-6nz x zu)``?
|uId:^{ p9Zi}!
)WavG1 p'fq&a+ 6. 说明:闪耀光栅 Y3+DTR0|' =mxG[zDtQ 3maiBAOKz 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 hdt;_qa 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 awh<CmcZ OAO|HH
"n3r, WzZ<ZCHm
U/9xO"b{. lJ;7sgQ# 7. Czerny-Turner 测量原理 p;cNmMm O4J <u-E$ 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。 pA7& >Q#h,x~vu
RhR{EO }A,9` 9$ZQuHSw7 8. 光栅衍射效率 !qk+>6~A, -J*BY2LU3f W5 ^eCYHoi VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 yXP+$oox9 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 S?ELFq(g 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) TtTp,If fNe9as 5r)ndW,aN file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd I^S
gWC y,'M3GGl 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ieuq9ah# 8AL`<8$
#4UKkd vpnQ s#8O 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 R5OP=Q 8 D! TFb E 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 APY^A6^:j 2$ m#)*\
e$kBpG"D qj|P0N{7 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 A$d)xq-]K 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 @GTkS!86 [ye!3h&] 应用示例详细内容 -u+@5K;^Y ws}cMX]* 仿真&结果 *i LlBE VPOzt7: 1. 结果:利用光线追迹分析 W^dk: 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 _yx~t 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ].ZfTrM] @ ;T|`Y=7
$~)BO_;o aE aU_f/ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd vVvx g0 &.W,Hh 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 l-^2>K[ 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 ]'IZ bx: 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, DA=#T2)p i28WgDG)5 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 Uk1|y\ [d"]AF[#
Ygeg[S!7 animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms |h^[/ D;?cf+6$ 3. 衍射效率的评估 '%Fg+cZN\ 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 stxei
6 _PPZ!r(
f%,Vplb 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。 5:R$xgc file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd F#b^l} c/Dk*.xy< 4. 结果:衍射级次的重叠 mYUR(*[ 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 3#\++h]QZ VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 *s JT\J$D[ 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。 90"&KDh 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) }>93X0%r 光栅方程: bm>N~DC wak:"B[ ^Uq%-a I3I1<}>]Z og[cwa_ 5. 结果:光谱分辨率 Fok% 7y?aw`Sw:
d/&W[jJ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run +x!Hc Wg5<@=x!G 6. 结果:分辨钠的双波段 ']bw37_U, 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 0#G@F5; < @1w[~QlV
Tv[h2_+E aRV.;S 设置的光谱仪可以分辨双波长。 n[KL Y! !-veL1r file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run
WrHY' A:$4cacu9 7. 总结 jd.{J{o 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 8P?p 1. 仿真 oBS m>V 以光线追迹对单色仪核校。 ]qd$rX 2. 研究 7!;H$mxP 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 _j\GA6 3. 应用 ]5O]=^
u0 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 i7XM7+} 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 JT p+&NS 扩展阅读 nl-y0xD9c 1. 扩展阅读 n\i~H 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 BROn2aSx% eH_< <Xh!v 开始视频 }`pxs - 光路图介绍 ID]E3K - 参数运行介绍 ,W| cyQ - 参数优化介绍 uXo uN$& 其他测量系统示例: "h5.^5E6 - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) h'nXV{N0 - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) V7"^.W*
|