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测量系统(MSY.0003 v1.1) mnswGvY >.N?y@ 应用示例简述 ~]P_Yd-| 5%j
!SVW 1.系统说明 #-kG\} 0L1NZY^! 光源 #@Yw]@5M — 平面波(单色)用作参考光源 :it52*3= — 钠灯(具有钠的双重特性) VJ;4~WgBz 组件 4`Qu+&4J — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 CEjMHP$= 探测器 OI</o0Ca — 功率 Ub!MyXd{q — 视觉评估 Ha{# 建模/设计 E4~k)4R — 光线追迹:初始系统概览 ]wCg'EUB — 几何场追迹+(GFT+): 9T#d.c24 窄带单色仪系统的仿真 #]pFE.o 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 8TIc;'bRM WVl yR\. 2.系统说明 uQgv ;jsPz H$Om{r1j
ousvsP%' ,;9byb 3.系统参数 v?Q&06PMRc FYh+G-Y#
qELy'\ BMMWP R:8\z0"L* 4.建模/设计结果 jt5en;AA[ @%mJw
u *CG-F= uBp"YX9rx 总结 V*HkFT T@0\z1,~S 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 x%HX0= ( 1. 仿真 >.^/Z/[.L 以光线追迹对单色仪核校。 H<bYm]a% 2. 研究 kpFt 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。 }: v&Nc 3. 应用 Q@zD'G> 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 {z:aZ]QhKc 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。 oqeA15k$ Jb+cC)( 应用示例详细内容 4 0as7.q 系统参数 P:,@2el ^5n"L29V 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 e%_2n=p~)% 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。 wJ
0KI[p(S #qqIOjS^w
BVAxeXO )xKZ)SxV 2. 系统参数 LDilrG) tB-0wD=PR 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。 ;la sk4| );X&J:-l+
4H@:| M@\A_x(Mas 3. 说明:平面波(参考) ;jC}.]
_)w {*!L[) 采用单色平面光源用于计算和测试。 a B(_ZX'L [Aqy%mbG
DbDi n z^;0{q, 4. 说明:双线钠灯光源 ?4 p\ujc $,Q0ay i|5.DhK} 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 J0xV\O
!e 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 SvE3E$* 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 <0R$yB `xb\)
9eG{"0) :xqhPr]e 5. 说明:抛物反射镜 UEkn@^&bg K9\p=H^T7 t]dtBt].: 利用抛物面反射镜以避免球差。 ([vyY}43h 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。 ~cC=DeX Ph{7S43
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nd~cpHQR^ 'IVNqfC)u 6. 说明:闪耀光栅 #J4{W84B R<* c Wd9y8z; 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 SQ$|s%)oB 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 /=o~7y G3[X.%g`
T9&-t7: FBDRb J
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7. Czerny-Turner 测量原理
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p 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。 \L6kCY ]'
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CA 8. 光栅衍射效率 pv
LA:LW2 hU:
9zLe h\]D:S 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。 fv;3cxQp 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 "`va_Mk 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) l*l?aI F},#%_4 (L{>la! file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd yUUg8xbpxF -MA/:EB 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ]H%SGQPn Ll2yJ
.C4
*#{V^} 3izGMH_` 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 `]u!4pP" dq6|m
}g{ 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 +1uAzm4SL L4Nn:9b
B\ <;e %$'YP 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 .()|0A B&g 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 cPx]:sC /V>q(Q 应用示例详细内容 3zr95$Mt v@qU<\Y> 仿真&结果 W`vgH/lSnZ tAi
~i;? 1. 结果:利用光线追迹分析 +VE]
.*T 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 jPDk~| 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 X npn{ }=7?
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$;k2b4u @7}]\}SR file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd D#8uj=/% 8lNkY`P7s 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 OV.f+_LS 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)。 EFk9G2@_ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, $\9M6k' u#Z#NP ~F0 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。 j=],n8_i Rr% CP[bH
"/#=8_f animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ZcQ@%XY3~ l`mNOQ@}' 3. 衍射效率的评估 3hD\6,@ 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 w>TlM*3D/ Vw@?t(l >
9f|+LN## 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。 SNUq file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd eX0due \LEUreTn 4. 结果:衍射级次的重叠 GN=ugP 9 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。 xG7/[ jG 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)。 }G3:QD 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。 d#W>"Cqxqa 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) 8TE2q Pm 光栅方程: qhQeQ XwlF[3VbiX |ctcY*+ \@eaSa v>!tws5e 5. 结果:光谱分辨率 >"/Sa_w "C~Zl&3
r9vO(m~ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run {;2Gl $\r 71I: P|.> 6. 结果:分辨钠的双波段 )wb&kug- 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 B]lM69Hz 3[UB3F4K
sWGc1jC?.F A?;KfVq 设置的光谱仪可以分辨双波长。 !zR1CM `iQ9 9 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run <fm<UO,% 9l&4mt;+&< 7. 总结 1(`UzC=R| 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Oe_*(q& 1. 仿真 \pwg8p[4Q 以光线追迹对单色仪核校。 JO =kfWW 2. 研究 tXg>R _\C 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。
?}Y;/Lwx 3. 应用 C_rA'Hy 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Js0h lWu 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。 %h^ f?.(: 扩展阅读 )Zbrg~-@ 1. 扩展阅读 @@pI>~#zh 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 8Rr ic[v ":Uv
u[- 开始视频 *,y .%`o - 光路图介绍 i!7|YAu - 参数运行介绍 YacLYo# - 参数优化介绍 8;q2W
F{AX 其他测量系统示例: Gi7p`F. - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) tGVC"a - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ]dU/;8/%
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