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测量系统(MSY.0003 v1.1) [`U9 WmTg`[ 应用示例简述 IgNL1KRD hx:"'m5 1.系统说明 hWAZP=H Q|Go7MQZ@k 光源 [fIElH< — 平面波(单色)用作参考光源 Av,E|C — 钠灯(具有钠的双重特性) $zD}hO9 组件 ~O~R,h> — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ES9|eo6 探测器 *Ry{}|_8 — 功率 o\-: — 视觉评估 <,huajQs 建模/设计 Hmv@7$9s\ — 光线追迹:初始系统概览 a[A*9%a — 几何场追迹+(GFT+): sHf.xc 窄带单色仪系统的仿真 I7} o>{ 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 I1fUV72 s* UO!bH a 2.系统说明 "Oq>i9v;|$ cRS2v--\-
3!2TE - C?fa-i0l^ 3.系统参数 u
ioBId D/TEx2.=J3
v|#}LQZ B,avI&7M;S Fpckb18}(O 4.建模/设计结果 Oq4J$/% | x/Z
qY *WK0dn q&0I7OV 总结 h?+bW'm k/mO(i%qi 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 } 0x'm 1. 仿真 WJF#+)P:Y 以光线追迹对单色仪核校。 D/Hob 2. 研究 L>{p> 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 WbH#@]+DN 3. 应用 mrId`<L5l{ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 sEm064 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ?h7(,39^> 7FvtWE* 应用示例详细内容 e{fm7Cc)D 系统参数 1PnWgu fLR\@f 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 :Miri_l Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 J={R@}u 18];fC
PA<<{\dp cr"AK"TQ 2. 系统参数 {v~.zRW%]r C3z#A3&J 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 kSq1Q#Bxq 7qT>wCVT
NZ=`iA8)X 9>1Gj-S2: 3. 说明:平面波(参考) )ND%MYJSq ,+hH|$ 采用单色平面光源用于计算和测试。 ^*A8 NdaB G~fM!F0
Z+]Uw /`vn/X^?^ 4. 说明:双线钠灯光源 )%D>U -
}2AXP2q 6im!v<1Qx 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。 +`s%-}-r 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)。 R0_O/o+{ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 [6{o13mCWE YNV4'
>4@/x{{ 4 g}'/ 5. 说明:抛物反射镜 S=.7$PY UthH bUBQ 利用抛物面反射镜以避免球差。 I|oS`iLl$ 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。 ^;=L|{Xl NsY D~n
6x 8P}? M9s cZuj
Od5I:p]N 0}d^UGD 6. 说明:闪耀光栅 TqN4OkCm/ ()+PP}:$A 2qkZ B0[ 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 g7 r_jj%ow 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 k}h\RCy%f _0: }"!Gq
GoTJm}[NP "0edk"hk
G378,H {} gr\ 7. Czerny-Turner 测量原理 Yl#|+xYA5[ !0k'fYCa 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。 @f z!]/ X:1&Pdi
%zCV>D r(Vz( ~vMdIZ.h 8. 光栅衍射效率 ,9@JBV%_ yv2N5IQ>{V r3_O?b 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。 n^P~]1i 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 |1[3RnGS 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) ]/klKqz eKw!%97> wTw)GV4 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd *eLKD_D`!C HZDeQx`*s 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Ub_!~tb}? j[e<CGZ
! O~: Z|k>)pv@ 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 4,)EG1 N">4I) 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 lNwqWOWy X{YY)}^
*@1(!A $2gX!) 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)。 $t{;- DpNB 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 )5Nj wLs >nqCUhS 应用示例详细内容 {k"t`uo_ 4[VW~x07 仿真&结果 :Ou[LF.O 2^;zj0]Rt 1. 结果:利用光线追迹分析 7XU$O$C 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Am @o}EC 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 XGCjB{IV $]`rWSYtv`
HZJ)q`1E &h<\jqN/ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd B}U:c] }gR!]Cs)^ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 *&nIxb60b{ 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 `:>N.9'o 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, =Sp+$:q* 9m+ejTK{U 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。 `Hp=1a
BV-(`#~:y
n)t'?7 animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms .X](B~\! bCL/"OB 3. 衍射效率的评估 V7}]39m(s 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 \MU-D,@ E3"j7y[S
ZR8%h< 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。 &ra2(S45 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd WZ6'"Cz` \WPy9kRU 4. 结果:衍射级次的重叠 ? l>Ra0 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。 dzRnI* 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)。 4o69t 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。 Xf%vfAf 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) >.1d1#+b 光栅方程: |QHIB?C?` UY}EW`$#m s^R$u"pFs m8Y>4:Nw i*jnC> 5. 结果:光谱分辨率 UpSa7F:Uw TR&7AiqB
nJ2910"< file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run me
YSW Y1-=H)G 6. 结果:分辨钠的双波段 "UUoT 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ,:6.Gi)| Sah!|9
#9rCF 3P AK//]
设置的光谱仪可以分辨双波长。 oEJxey]B7 ufB9\yl{~ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run UXPF"}S2 t3<HE_B| 7. 总结 qNX+!Y}y 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 f64}#E|w 1. 仿真 pebNE3`# 以光线追迹对单色仪核校。 WiqkC#N 2. 研究 X- P%^mK 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。 2v{42]XYf 3. 应用 ?6V U4nK/* 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 (YY!e2 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。 l{8t;!2t 扩展阅读 #SR )tU 1. 扩展阅读 FvyC$vip 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 %*^s%NI [H=l#W@ 开始视频
W2]%QN=m$ - 光路图介绍 gg&Dej2{ - 参数运行介绍 h3(B7n7 - 参数优化介绍 \=j|ju3 其他测量系统示例: 4Ix~Feuph - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) `{&l
_ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) 9Idgib&
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