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测量系统(MSY.0003 v1.1) Ah" 'hFY O'!r]0Q 应用示例简述 m>abK@5na rKy-u 1.系统说明 aX[1H6&=7 J2oWssw" 光源 x#:BE — 平面波(单色)用作参考光源 z*dQIC — 钠灯(具有钠的双重特性) * Y%<b86U 组件 4(Cd — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 r{_B: 探测器 [B"dH-r7 — 功率 ;Txv-lfS — 视觉评估 )O2Nlk~l& 建模/设计 %EJ\|@N: — 光线追迹:初始系统概览 *793H\ — 几何场追迹+(GFT+): {;Y 89&*R 窄带单色仪系统的仿真 zldfRo\wl 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 HvqF@/xh jsNH`" 2.系统说明 `FzYvd"N RVgPH<1X@e
&*G5J7%w #K:-Bys5v 3.系统参数 WNn[L=f XSm"I[.g
tT@w%Sz57N E'e8&3!bx <THZ2`tTK3 4.建模/设计结果 T}L^CU0 ?Y?gzD z.2r@Psk |+Hp+9J 总结 V-KL% [K cki+ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 A9\]3 LY 1. 仿真 fBf4]^ 以光线追迹对单色仪核校。 F`Dg*O 2. 研究 KP[NuXA` 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。 [x2JFS#4 3. 应用 !US8aT 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 <*s"e)XeqF 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。 DS#cm3 NJ;"jQ- 应用示例详细内容 7|&e[@B 系统参数 Y7<zm}=(/ @~m=5C 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 mu6039qy 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。 (C8 U
]pW86L%
?z2jk U@Z>/ q 2. 系统参数 NFk}3w: =N YgGEFq. 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。 8YuJ8KC :ozV3`%$(
uije#cj#O &+mV7o 3. 说明:平面波(参考) J|VK P7 c |>=S)| 采用单色平面光源用于计算和测试。 di~]HUZh) +c^_^Z$_4o
K(<$. "j{i,&Y$_ 4. 说明:双线钠灯光源 9n1ZVP.ag ""co6qo#> O0^?f/&k 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。 +7,8w 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)。 q[7CPE0n 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 yn SBVb!) yL0f1nS
bS>R5*Zp 4&Byl85q 5. 说明:抛物反射镜 N_ UQ b"I~_CL| B[r<m J 利用抛物面反射镜以避免球差。 ,V,f2W 4 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。 .*BA 1sjE R {HV]o|qk
I%oRvg|q o]Gguw5W{
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r; 6. 说明:闪耀光栅 2d*_Qq1 ]*qU+& /
s,tY74'5 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ~W<CE_/]k 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 _a](V6 Ly;I,)w
GcT;e5D H$!+A
CE uWw:) .}q]`<]ze 7. Czerny-Turner 测量原理 &)n_]R#) 7h%4] 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 @Br
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k;k}qq`d ?]c+j1i ,M QVE 8. 光栅衍射效率 W^es;5 r`jWp\z Rf)ke(" VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 *^]~RhjB 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 5,1{Tv` 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) _T5)n=| "xe=N 4U=75!> file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 54{q.I@n qi(*ty 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 mk!Dozb/ 8Hi!kc;f6>
ZtK\HDdp *FK`&(B+} 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。
%v+=;jw Pao%pA.< 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 Iy';x ?P/AC$:|I
.m;G$X|3U TW7:q83{l 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 d,0 }VaY=D 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Zp&@h-%YoD x({H{'9? 应用示例详细内容 WA6!+Gy fuUm}N7 仿真&结果 gd7^3q[$h @%hCAm 1. 结果:利用光线追迹分析 S QY"OBo<e 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 P:C2G(V1AR 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 AVl~{k| ,qQG;w,m
t\4[``t `y^sITr file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd -r<#rITH" hePPxKQ- 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 Wht(O~F 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)。 6/Fzco#N 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度,
X[](Kj^`< WGu%7e] 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。 .fYZ*=P;c C3'rtY.
t<j^q`;@v animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 9Q;c,] cXnKCzSxZq 3. 衍射效率的评估 #]]Su91BA 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 '?QuJFki h3*
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yX!HZu;j 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。 ,=QM#l] file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd e>}}:Ud &?,6~qm[ 4. 结果:衍射级次的重叠 FLZWZ; 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。 )$Mmn VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 'heJ"k? 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 ])DX%$f 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) Y&HK |