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测量系统(MSY.0003 v1.1) ?n<sN" 2!f'l'} 应用示例简述 q.:a4w J wV-N\5!r%H 1.系统说明 }+ W5Snx 3b?-83a 光源 ^=I[uX-3ue — 平面波(单色)用作参考光源
-vT$UP — 钠灯(具有钠的双重特性) r& RJ'z 组件 +Kmxo4p — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 yokZ>+jb 探测器 a"+/fC` — 功率 |rpMwkR — 视觉评估 P^-x 建模/设计 :U1V 2f'l3 — 光线追迹:初始系统概览 R]kH$0` — 几何场追迹+(GFT+): d6W&u~ 窄带单色仪系统的仿真 Ux,dj8=o 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 8=\k<X{` 2}{[J 2.系统说明 v&^N +>p #.j:P#
$~EY: 3,+UsB% 3.系统参数 8BIPEY -I? 4[0.M
sx9[#6~{Y j{5oXW jaTCRn3|< 4.建模/设计结果 a0FU[*q OUHd@up@n GwD"j] %MfT5*||f 总结 ^w
RD| YkV-]%c 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 @XF/hhGE_y 1. 仿真 ,g)9ZP.F 以光线追迹对单色仪核校。 KrECAc 2. 研究 =2wy;@f 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 &kOb#\11u 3. 应用 FLlL0Gu 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 qmpU{fs 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 a'@?c_y;$ 7"_gX 应用示例详细内容 6dCqS 系统参数 %8L5uMx LZ9IE>sj 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 cW $~86u"C 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。 PI")^` wa9{Q}wSa
#`Et{6WS |z%*}DPrpa 2. 系统参数 *r3u=oWb |Oaj
Jux 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。 "2/VDB4!FG X"G3lG
LYiz:cQh (au7wI{ 3. 说明:平面波(参考) 785Y*.p 5h(]S[Zf3 采用单色平面光源用于计算和测试。 Ib4 8` uRNc9
k@R)_,2HH W,n0'";') 4. 说明:双线钠灯光源 My'6yQL ?3i-wpzMp fx4X!(w!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。 aKCXV[PO 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)。 h:+>=~\ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 C>7k|;BvF KH&xu,I
,
v6[#NU_Z PFIL)D
|G 5. 说明:抛物反射镜 L``K. DF WaWx5Fx+
5B(r[Ni
b 利用抛物面反射镜以避免球差。 !$5U\"M 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 W,>;`> h^0!I TL ^
Z5{M_^ g<{W\VOPm
#6JCm!s *K\/5Fzl 6. 说明:闪耀光栅 7<?v!vQ}- `ml;#n,* r,b-c 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 jX{lo 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 nmN6RGx B|~\m~
AuU:613]W8 gGdZ}9
uoKC+8GA P>kS$U) 7. Czerny-Turner 测量原理 8DLMxG T ,gMc 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。 ^IM;D)X&: 15gI-Qb
F+AShh rReZ$U
I)O-i_}L&K 8. 光栅衍射效率 *4[3?~_B#6 J74nAC%J^ VxfFk4 VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 ?(U>
)SvF 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 @v2kAOw[ 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) eGLLh_V" J(-#(kMyf G(4:yK0 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Qo{^jDe,c* B69 NL 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 .)u,sYZA| ScfW;
-i @!{ ? '&T4ryq3" 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ,)Z^b$H] E(
*$wD 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 :ZU c#`Z[
o,Ew7~u m&|?mTo>m 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 5'>(|7~%\ 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 2@ACmh x%x:gkq 应用示例详细内容 ~&4,w9b)j z6FG^ 仿真&结果 o *I-~k
[?Aq#av 1. 结果:利用光线追迹分析 P RX:*0 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 XX}RbE#4 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 [>?B`1;@ rxCuV
wTIOCj iAWPE`u4 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd jB?Tua$,s
{v]A`u) 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 NY1olnI 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)。 WZ~rsSZSV 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, &sWq SS S <|e/![@ 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。 S|!U=& t91v%L
"vjz $. animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms i)8,u "2 qp-'^[c 3. 衍射效率的评估 u&
:-&gva 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 "o}3i!2Qr tX Z5oG7
Alp9]
0( 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 81H04L9K 7 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd aLuxCobV T3)/?f?| 4. 结果:衍射级次的重叠 i>q]U:U 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 qV^,muyoG VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 z+NXD4 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 3MiNJi#=2 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) +vBq,'k` 光栅方程: 07# ~cVI g5X+iV x"5/1b3aq Bk>Ch#`Bw gn#4az3@e> 5. 结果:光谱分辨率 {&"rv<p LYkW2h`JQ
JTQ$p*2] file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run ~%k<N/B L&Bc-kMH 6. 结果:分辨钠的双波段 "M6:)h9jV 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Yep(,J~' "f(iQI
qA#!3< k P>G4$e_v 设置的光谱仪可以分辨双波长。 XQ%*U=)s ^zO%O653 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run t!AHTtI PDzVXLpC 7. 总结 u==bLl=$ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 b,$H!V* 1. 仿真 6#K1LY5 } 以光线追迹对单色仪核校。 ke2'?,f 2. 研究 8@|+-)t 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。 "<t/*$42 3. 应用 [>oq~[e)? 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 |Ah26<& |