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测量系统(MSY.0003 v1.1) P" aw--f( +!/pzoWpE 应用示例简述 Ug#EAV<m e'X"uH Xt. 1.系统说明 +8}8b_bgH B-p ]. 光源 NCp]!=uM; — 平面波(单色)用作参考光源 /"@k_[O — 钠灯(具有钠的双重特性) Lvb'qZ6n 组件 mXT{c=N)w — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ~,m5dP#[bV 探测器 Ri/D>[ — 功率 09 vm5| — 视觉评估 Dc9Fb^]QOG 建模/设计 byHXRA)39 — 光线追迹:初始系统概览 E?h'OR@_ L — 几何场追迹+(GFT+): awgS5We| 窄带单色仪系统的仿真 G&q@B`I 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 uCjbb ^f] 9^U{ 2.系统说明 ~pw%p77)
Yb348kRF
%GigRA@no 2,r jy|R` 3.系统参数 }F-,PSH
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wKE}BO > PEMuIYm$ u vyvy 4.建模/设计结果 &4m;9<8\ 42Cc`a%U i9^m;Y)^I Zr|\T7w 3 总结 es1'z.U J \tfhF#' 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 |?LUt@r; 1. 仿真 ]GiDfYs7% 以光线追迹对单色仪核校。 K 5AArI 2. 研究 uDMyO<\ 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。 Bg}(Sy 3. 应用 tC&jzN" 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 i%otvDn1 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。 |#5_VEG xHaoSs*C9 应用示例详细内容 yb-/_{Y 系统参数 d=a$Gd_$ -O6\!Wo=- 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 \l?.VE D 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。 98!H$6k g?9%_&/})A
~p$ncIr2Q An=Q`Uxt/ 2. 系统参数 Y#fiJ A[ N>T\ 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。 hJGWa%` }>m3V2>[
{ud^+I& (^= Hq'D 3. 说明:平面波(参考) MJ~)CiKgN V2*m/JyeB 采用单色平面光源用于计算和测试。 3L%g2` DZ&AwF
6N'HXL UlQ ]]_H|tO 4. 说明:双线钠灯光源 D;OR?NdgvW } bEu+bZ Zq>}SR 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。 k?'PCV 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)。 9Jp"E5Ql) 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 uT{.\qHo Gq^#.o]
KDy:A>_ G" +ywd(Tuzm 5. 说明:抛物反射镜 ^<nN~@j &Qq4xn+J RYKV?f#[H 利用抛物面反射镜以避免球差。 bHH=MLZR: 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。 Nx"v|" vh6#Bc)i%w
T#w *5Qf LdY aJh~h
8v']>5S]# U-3uT&m*9. 6. 说明:闪耀光栅 d
3}'J [8C6%n{W [EV}P&U 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 P;!4 VK 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 =v]eQIp "rIBy
{cBLm/C hX@.k|Yd
A[m4do =m=utd8 7. Czerny-Turner 测量原理 >SZ9,K4Gs G0eJ<*|_ 3 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。 zwKm;;v8 CmPix]YMQ
5CuK\< ^#L?HIM t#h<'?\E 8. 光栅衍射效率 'zhw]L;'g _;+N=/l0 Epm=&6zf 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。 WtTwY8HC 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 !S',V&Yb 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) kM\O2ay lYu1m A
fctycQ- file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 8}W06k>)% Lay+)S.ta[ 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Xsc5@O! , eZL&n
^50/.Z> a;`-LOO5& 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 $V)LGu2(m Q( KLx ) 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 z,oqYU\: >9g` 9hB
e+F5FAMR68 RfB""b8]= 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 ^"%SHs 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 yX(6C]D
l%A~3 应用示例详细内容 sy`:wp OI.2C F 仿真&结果 (r.{v@h,dV sHrpBm&O4 1. 结果:利用光线追迹分析 _|Ml6;1aZ 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 wDZFOx0#8 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 v) q6 v}]x>f
?Y'S
/ z[S,hD\w file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd .>?["e #, dTaR8i 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 LZG^\c$ 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)。 g}3c r. 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, vmOXB#7W G6eC.vU]j 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。 [JVI@1T KX)xCR~
g#_?Vxt animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms .KT+,Y !r.}y|t?; 3. 衍射效率的评估 p^YE"2 - 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ;.W0Aa Xt=&
nHKEtKDd 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。 }C7tlA8,7 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd dtM@iDljj n/?5[O-D] 4. 结果:衍射级次的重叠 #K!Df%,< 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。 ''BP4=r5n 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)。 &F'v_9 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。 OqBw&zm 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) XU9=@y+|v 光栅方程: TKLy38 q 8=u.T
Uzb"$Ue4 0dkM72p g-p
OO/| 5. 结果:光谱分辨率 .4!N#' fe37T@
Lf 0Hz") file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run -'PpY302 XFu@XUk!K 6. 结果:分辨钠的双波段 `8dE8:#Y 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 z}bnw2d] z{#F9'\&
>>$IHz4Z" eF8`an5S 设置的光谱仪可以分辨双波长。 :LBe{Jbw cZ!s/^o?f file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 0dcXgP km c9P& 7. 总结 gv[7h'}< 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 a ^)Mx9 1. 仿真 4G>|It 以光线追迹对单色仪核校。 [QZ~~(R 2. 研究 )%y~{j+ M 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。 AVyZ#`, 3. 应用 +rT( 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 %UQ?k:aWp| 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。 rmMO-!s 扩展阅读 W;N/Y3Lb 1. 扩展阅读 5R=lTx/Hj 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 y{<#pS. 'o7PIhD" 开始视频 tJwF
h6 - 光路图介绍 <Y orQ> - 参数运行介绍 KV5lpN PC - 参数优化介绍 Nu_w@T\l 其他测量系统示例: 4o*V12_r'4 - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) *(vq-IE\$ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) @l(Y6m|v\
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