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测量系统(MSY.0003 v1.1) #N>66!/V 9p3~WA/M@ 应用示例简述 JMo r[* c$L1aZo 1.系统说明 Ql l{;A <)T~_s 光源 >A6W^J|[ — 平面波(单色)用作参考光源 -PGxG 8S — 钠灯(具有钠的双重特性) !6RDq` 组件 {=mGXd`x?l — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 GiEt;8 探测器 %O" Whe — 功率 4;CI<&S — 视觉评估 JoiGuZd> 建模/设计 C58o="L3S — 光线追迹:初始系统概览 nXoDI1<[ — 几何场追迹+(GFT+): zNoFM/1Vb 窄带单色仪系统的仿真 Pmd[2/][ 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 t&q~ya/C ss-6b^ 2.系统说明 <bSPKTKL ~+Pe=~a[
|Rkw/5 qTdwi?j_ 3.系统参数 *.k*JsU~B U4K ZPk
jG;J qT Dv/7w[F Ry]9n.y 4.建模/设计结果 0:u:#))1 V,d\Wk k/ Uuu2wz3O0 BSgT
6K 总结 jK*d I#O"<0
*r 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 T@IzfX7 1. 仿真 jI*@&3 以光线追迹对单色仪核校。 4W*o:Y! 2. 研究 {4Kvr4)4 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 NQ 6oyg@& 3. 应用 GPhhg 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 3.BUWMD 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 'r%(,=L j8[U}~*^ 应用示例详细内容 >Jx=k"Kv+ 系统参数 C`kqsK M57<e`m 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 sRT H_]c Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 _",(!( `P !idg*
*9kg\# O)VcW/ 2. 系统参数 *P`wuXn}
xi "3NF%= 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Kd+E]$F_OH sfn^R+x4,9
~B"HI+:\L uZrp ^ 3. 说明:平面波(参考) }kvix{ 2xO[ ?fR 采用单色平面光源用于计算和测试。 Qr~!YPK\ FVrB#Hw~
# M/n\em"X *(q?O_3,b 4. 说明:双线钠灯光源 E\s1p:% 5yoi;$~}_0 IA.7If&k 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 >(igVaZ> 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 e8xq`:4Y 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 S8/~'<out "ckK{kS4~
cw
2!V@ U.t][#<3 5. 说明:抛物反射镜 A"b31*_ bs)wxU`Q* !PEKMDh 利用抛物面反射镜以避免球差。 |w*s:p 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 E:**gvfq zqNzWX
X0P +[.i c8uw_6#r(D
|*g#7YL O H2IO 6. 说明:闪耀光栅 Lv%t*s2$/ ANw1P{9* m6BUKX\m 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ]YhQQH1>] 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 EDgtn)1 Y"8@\73(R
2ak]&ll+h }'x)e
T2w4D! %+j/nA1%S 7. Czerny-Turner 测量原理 a}NB6E)- n8;L_43U 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。 qfJ2iE|o2. f]%SFQ+
eUNaq&M ~\NQkaBkY R)Mkt8v 8. 光栅衍射效率 ' abEY \os"w " r7R'beiH 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。 4_QfM}Fyp 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 /fT"WaTEK 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) SQK82/ #*CMf.OCh ]aF; file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd gw,K*ph}q {z
5YJ*C 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 tUULpx.h >>KI_$V
hIqU idJod ]FVJQS2h 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 '62_q8: +5|k#'%5 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 tb~E.Lm\ $)ka1L"N
E%v0@ d5Ae67 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 Xv!Gg6v6 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 qtAt=` s GBBr[}y- 应用示例详细内容 i,;eW&
xP_%d, 仿真&结果 y'^U4# ( |T"vF`Kr(> 1. 结果:利用光线追迹分析 B6IKD 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 OV;VsF 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 9Xg7=(# *l
=f=
v?]a tb/h` dYD;Z<l file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd uQ_C<ii"W %b*N.v1+ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 jcj8w 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 n5"oXpcIx 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, +zch e Wm-$l 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。 VV1sadS:S` #3_g8ni5X
00i MU animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms &':C"_|&r yN`hW&K 3. 衍射效率的评估 , 2#Q> 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 D%3$"4M7! 64U|]gd$
;Z0&sFm 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。 g9^\QYh! file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 3]kM&lK5\ 5%9Uh'y# 4. 结果:衍射级次的重叠 UVlB= 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。 rAHP5dx: 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)。 U'F}k0h?\' 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。 cA4?[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) 0!YVRit\N 光栅方程: K:<Viz `qmwAT *V:U\G RjviHd#DXn {G vGV 5. 结果:光谱分辨率 iT{4-j7|P4 V#$QKn`;
25`W"x_ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run dpS@: WG A&Lr 6. 结果:分辨钠的双波段 LvS5N)[ 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Eu&$Rq} V*s\ ~h)
9*FA=E E<-W & a } 设置的光谱仪可以分辨双波长。 #y#TEw, =/a`X[9vI file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run a"xRc *jc
>?)k 7. 总结 Y1r'\@L w 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Gev\bQa 1. 仿真 ~.^:?yCA 以光线追迹对单色仪核校。 3O*iv{-& 2. 研究 ZhCz]z~tj6 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。 mz1m^p)~{ 3. 应用 'MYKAnZ-i 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 <Tgubv+J 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。 xzY/$? 扩展阅读 -eV*I>G 1. 扩展阅读 Ygg+=@].@ 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 (T2HUmkQ6 ) C~#W 开始视频 ~2hzyEh - 光路图介绍 7^rT-f07 - 参数运行介绍 & ;5f/ - 参数优化介绍 KQ9w>!N[ 其他测量系统示例: :tFcPc' - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) UK^w;w2F - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) E%E`\mFD
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