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测量系统(MSY.0003 v1.1) ?W>`skQ GT7&>}FJ) 应用示例简述 OdbXna |}? H$d 1.系统说明 %M3L<2 &,P; 7 R 光源 .07"I7 — 平面波(单色)用作参考光源 = GyABK — 钠灯(具有钠的双重特性) G@KDRv 组件 8_VGB0~3i — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 I7wR[&L885 探测器 IH&0>a — 功率 PJ)l{c — 视觉评估 b"aF-,M> 建模/设计 qSGM6kb — 光线追迹:初始系统概览 ;X^#$*=Q — 几何场追迹+(GFT+): KL6B!B{; 窄带单色仪系统的仿真 mlxtey6H3 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 @j!(at4B HSWki';G 2.系统说明 XzPOqZ`Nv ]>Ym
;\v&4+3S #UE}JR3g 3.系统参数 {P_i5V? H|_@9V
vV xw*\`<6 b}DC|?~M -u(,*9]cJ* 4.建模/设计结果 DZ @B9<Zz{ m_;fj~m q9dplEe5 >|z:CX$] 总结 kia[d984w gV-*z}`U 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 \vJ0Mhk1 1. 仿真 L2p?]:- 以光线追迹对单色仪核校。 sE'c$H 2. 研究 c:e3hJ 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。 F3qCtx*N 3. 应用 ^r-d.1 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 -b
iE 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。 _|4R^*/4 "P0!cY8r 应用示例详细内容 >|c?ZqW 系统参数 %*szB$[3 D+v?zQw 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 n
7i5A: Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 Q=8YAiCu Xy%||\P{)
IIih9I`IR n?nzm "g 2. 系统参数 6}m `_d? 7)]boW~Q 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 O Bcz'f~ SzIzQR93&
Y<|JhqOXK Arg/ge.y 3. 说明:平面波(参考) >O<a9wz I5q$QQK 采用单色平面光源用于计算和测试。 `kuu}YUi @"`}%-b
dVYY:1PS "5L?RkFi\ 4. 说明:双线钠灯光源 }2@Z{5sh) z
&Xl *~g*J^R} 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。 D
h;5hu2" 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)。 +Eh.PWEe 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 w$/lq~zU z?<B@\~
FJDC^@ Ne pJvPEKN 5. 说明:抛物反射镜 r@}`Sw]@ iAZ8Y/ _\KFMe=PV 利用抛物面反射镜以避免球差。 )M.s<Y 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 gy%.+!4>v` ~9 .=t '
']TWWwj$ eJTU'aX*
w")
G:K !DzeJWM| 6. 说明:闪耀光栅 8 7(t<3V& WI4<2u; w.w{L=p:<" 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 |J,zU6t 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 I{OizBom ~*7$aj
QZ l#^-on g}v](Q
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<TW udqrHR5 7. Czerny-Turner 测量原理 KR#,6 !nSa4U,$w< 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。 n!4\w>h {6H[[7i
9 Gd6/2
I8? P !i_?M 8. 光栅衍射效率 B^/MwD>% vSR&>Q%X wx*?@f>u^ 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;#KFZ+~ 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 3/`BK{ 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) ^AH[]sE_ PP$sdmo n7fhc*}:` file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd IqYJ 4W"A*A 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Q4m>
3I P)`^rJ6
-`I|=lBz{H A,.X 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 D_d>A+ K khuPBd2 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 OF7hp5 Cq!eAc
`-uE(qp d$3rcH1 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 Ncz4LKzt 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 p[C"K0>:_F F,Q;sq 应用示例详细内容 +a!3*G@N+ Bib<ySCre 仿真&结果 L*Z.T^h f256;3n 1. 结果:利用光线追迹分析 -x+3nb|. 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 #SHeK 4 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ]?4;Lw `f>!/Zm%9
%XGm\p "tCTkog3] file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd gsyOf*Q$ /xk7Z
q 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 P~trxp=k 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)。 z?\it( 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, S[F06.(1 - Z,Qj"V 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。 'GJB9i+a^ |Mq+QDTTw~
Ljd`)+`D animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 5!F;|*vC8 I_<VGU k 3. 衍射效率的评估 4f\NtQ) 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 '3b\d:hN ">bhxXeiN
^&?,L@fW 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。 }/a%-07R file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd '|IcL1c=I >B{NxL3-> 4. 结果:衍射级次的重叠 pt<zyH3Z 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。 5tlRrf 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)。 [7@g*!+d 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。 U+!RIF[Je 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) "|8oFf)l@B 光栅方程: =npE?wK <T_3s\ [KK
|_ z+"$G 4EqThvI{ 5. 结果:光谱分辨率 }emUpju<C H3rA
?F#+*
;R*-cm file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 7S{qo&j' hObL=^F 6. 结果:分辨钠的双波段 ~ n]5iGz 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 EwPrh XKjrS
9:
+Ryj82;59z fUjo',<s 设置的光谱仪可以分辨双波长。 LIID(s!bX rwq file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run ;_cTrjMv\ 8Rj5~+5 7. 总结 *igmi9A 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 $@z77td3 1. 仿真 ?6:qAFw 以光线追迹对单色仪核校。 P~\rP6
; 2. 研究 H~j@n!) 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 ztO)~uL 3. 应用 *J-pAN
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 jR/Gd01) 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 Ugri _ 扩展阅读 CQWXLQED> 1. 扩展阅读 uFWA] ":is 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Clum
m@z;# C7%R2>}?f 开始视频 (e7!p=D - 光路图介绍 oYu xkG - 参数运行介绍 2)=whnFS - 参数优化介绍 {xTq5`&gT 其他测量系统示例: ^N={4'G) - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) c-$rB_t+ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) F1yn@a "=J
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