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测量系统(MSY.0003 v1.1) yQE9S+%M T0"q,lrdxV 应用示例简述 U?A3> oD=+ 1.系统说明 ^c?$$Tq O:jaA3 光源 C~R,, — 平面波(单色)用作参考光源 d /lV+yZ — 钠灯(具有钠的双重特性) >;+q,U} 组件 V?-SvQIk1 — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 PE<(eIr 探测器 `c? 8i — 功率 X1o=rT — 视觉评估 =O>E>Q 建模/设计 RKb ( — 光线追迹:初始系统概览 z?
Ck9 — 几何场追迹+(GFT+): _zDf8hy 窄带单色仪系统的仿真 Qq3UC%Z1 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 jf=\\*64r4 9YY*)5eyD 2.系统说明 ASUleOI79( A>%mJ3M
@P/6NMjZ^ \-CL}Z}S 3.系统参数 F?XiP.`DR 0N):8`dY
o "1X8v F.-:4m(Z B~2M/&rM\ 4.建模/设计结果 rkn'1M&u ,D2nUk pMzlpmW;P B}^l'p_u 总结 K[l5=)G0L 3]h*6V1$ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 F&a)mpFv3c 1. 仿真 GuKiNYI_ 以光线追迹对单色仪核校。 ?[2>x{5Z 2. 研究 ;nAI;Qw L 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。 =H8Y 3. 应用 }-~LXL%!3 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 l`."rei%) 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。 mZ~f?{ \nU_UH 应用示例详细内容 f47dB_{5f. 系统参数 Or:P*l ,AwX7gx22 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 T+41, 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。 G{gc]7\=Cd f0+vk'Z
mb*|$ysPx Y=Om0=v 2. 系统参数 a;=IOQ Fil6;R 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。 O3tw@ &k 5IfC8drAs
T l8`3`e ;lf $)3%[ 3. 说明:平面波(参考) yaYJmhG y#i` i 采用单色平面光源用于计算和测试。 xM![ #Ve@D@d[
{_UOS8j7 ,O_iSohS 4. 说明:双线钠灯光源 `o?PLE;)p | z?c>. ( e4#9 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 :M8y
2fh 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 /6:qmh2 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 8wMwS6s: A=r8_.@2@
'<xV]k|v eu'S~c-l 5. 说明:抛物反射镜 .JV y}^Q\ cVli^*se Q096M 0m 利用抛物面反射镜以避免球差。 f<M!L>+M6 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 ^.c<b_(=h h)Ol1[y`
eIQ@){lJ-] Wpc8T="q
vURgR .mplML0oW 6. 说明:闪耀光栅 _pxurq{ \LM.>vJ ^O,r8K{1n 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Sl'{rol'
通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 5]K2to)>` B7PdavO#
3Scc"9] XrI$@e*
}6gum &]pY~zVc 7. Czerny-Turner 测量原理 a|z@5r% OR}+)n{ 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。 8`_tnARIX 51;[R8'w
F>eo.|' A_crK`3 .-)kIFMi 8. 光栅衍射效率 /7x1Z*Hg Hyi'z 1 +'wO:E1( 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。 F?t;bV 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 0~ o,^AW 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) )KOIf{ $g),|[x+( [_:
GQ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd AcHeZb8b ;9LOeH? 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 e'->S g 3i~X`@$k>
i8S=uJ]n {W HK|l 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 }G<~Cx5[ D@kf^1G 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 {C0Y8:"` u:^sEk"Lk'
*K BaKS OY2u,LF9H 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)。 4W}mPeEeV 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 )S;3WnQ) 1}Y3|QxF 应用示例详细内容 }kP<zvAaw .(3ec/i4CF 仿真&结果 tG ZMIG_ (4Nj3x
o 1. 结果:利用光线追迹分析 E^Q
J50 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 *+nw%gZG 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 .rS.
>d^n :wG
)
:(wFNK/0{ 1b86@f file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd ^bP`Iv <fF|AbC: 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 K?r 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)。 WdlGnFAWh 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, !0vLSF= %M))Ak4~a 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。 3+(lKd &AWrM{e
fx>U2 animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 53gLz_ee >o O]S]W 3. 衍射效率的评估 p|8ZHR+ 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ,aa
4Kh ch25A<O<R.
*8po0s 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。 0{ ~2mgg h file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd LAH">E 'nBP% 4. 结果:衍射级次的重叠 -
jCj_@n 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。 ' QMcQvU 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)。 vhAgX0k 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。 AI|+*amTd 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) O5Z9`_9< 光栅方程: YB<nz<;JR i q oXku "|[9 Q? \$*CXjh3G k54\H. 5. 结果:光谱分辨率 ^X}r ^ 9}m?E<6&
m#Z&05^ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 2QM{e!9 {-8Nq`w 6. 结果:分辨钠的双波段 %ut8/T 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 #QIY+muN Z\xnPhV
n6+h;+8;] Wbei{3~$Y" 设置的光谱仪可以分辨双波长。 8V 4e\q /e|Lw4$@S file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run d}':7Np W/hzo*o'g 7. 总结 {sGEopd8]q 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 aHmg!s}& 1. 仿真 iw3\`,5
以光线追迹对单色仪核校。 ",D!8>=s 2. 研究 )Uy%iE* 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。 U|V,&RlbR 3. 应用 Tx!t3;Yz[ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 8.n#@% 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。 Wc2&3p9 c 扩展阅读 c:u*-lYmK% 1. 扩展阅读 `Wg"m~l$N 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 wjwCs` D
5n\h5 开始视频 W"\}## - 光路图介绍 |-b\N6
} - 参数运行介绍 4
ZnQpKg - 参数优化介绍 5X=1a*2'] 其他测量系统示例: ix2i.wdD - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) xc 1d[dCdp - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) /MY's&D(
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