-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-07
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统(MSY.0003 v1.1) s=8H<'l xM jn=\} 应用示例简述 z!}E2j_9P dFz"wvu` o 1.系统说明 <h#*wy:o2 *'Yy@T8M 光源 p2STy\CS — 平面波(单色)用作参考光源 b| L;*<KU — 钠灯(具有钠的双重特性) $)M3fZ$# 组件 D+7xMT8pqH — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 0*{(R# 探测器 9X*Nk~}Y — 功率 F[ E'R.: — 视觉评估 tMl y*E 建模/设计 qb"S — 光线追迹:初始系统概览 7b"fpB — 几何场追迹+(GFT+): i2<z"v63 窄带单色仪系统的仿真 o}AXp@cqi 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 alb3oipOB R$&; 2.系统说明 NW\CEJV VX)8pV$
Xh"9Bcjf 't<iB&wgF 3.系统参数 "| '~y}v_ ?}HK!feU
'va[)~! 3&-rOc $ f:uBhM 4.建模/设计结果 tJ(xeb OUulG16kK YSnh2 Bq LHY7_"u# 总结 '?rR>$s Zmu 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Nc+0_|, 1. 仿真 T<]{:\*n 以光线追迹对单色仪核校。 #cY[c1cNv 2. 研究 Y:\msq1xp 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 !Rv ;~f/2 3. 应用 :2/L1A)O 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 YIe1AF} 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 }c,b]!: IyO0~Vx> 应用示例详细内容 vj?{={Y 系统参数 T}Tv}~!f PZ]tl 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 {~apY,3 Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 971=OEyq* k0Vri$x
v`4w=!4 fN2Sio: 2. 系统参数 /d&m#%9Up] MHwfJ{"zo 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。 <#0i*PM_ dS1HA>c)O
7C|AiSH P& 1$SWNyW 3. 说明:平面波(参考) - (s0f ;@;aeu 采用单色平面光源用于计算和测试。 eU"yF >6' S_7]_GQ9
l,|Llb 4X=VNORlU0 4. 说明:双线钠灯光源 m=}h7&5 p *~8F.cx "kApGNB 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 rxp|[>O< 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 GgxPpS<ne 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 9~V'Wev -mJs0E*g
"dpjxH=xO i[z 2'tx4 5. 说明:抛物反射镜 I[E 6N2 )?{<Tt@ `n>/MY 利用抛物面反射镜以避免球差。 WB:0}b0Gu 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 QGNKQ`~ 2P:X_:`~[
%;&lVIU0 4Uny.C]
/Am9w$_T[ her>L3G-E 6. 说明:闪耀光栅 U)dcemQY 59nRk}^$se !w7/G 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 u-~ec{oBu 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 FH}?QebSR K qJE?caw
(H:c80/V ")8l'^Mq2
[60y.qE C-edQWbcP 7. Czerny-Turner 测量原理 ~2*LWH*@ 10Eun } 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 1tbA-+ +xuv+mo
bofI0f}5. /US% s !WXV1S 8. 光栅衍射效率 ,?LE5] e\~nqKCb K2*rqg VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 KY&Lv^1_| 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 Kjbk
zc1 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) [xGwqa03 4lPO*:/ w*{{bISw| file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ,LZA\XC Qw_uw QZ) 9. Czerny-Turner系统的光路图设置
~;?mD/0k 9{(q[C5m
#j7&2L oY ~q^Y 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 TQb/lY9* ";dS~(~ 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 F7'MoH l!gX-U%-
`Ku:%~$/ 6}Y==GPt 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)。 0;x&\x7K 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 9O &]!ga 1E$\&*( 应用示例详细内容 =WUNBav T}J)n5U}\ 仿真&结果 =m<b+@?T ,$!F,c 1. 结果:利用光线追迹分析 PM!JjMeQh 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 n-K/dI 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 q-CgXwU S.[L?uE~F
S?Cd,WxT WCY._H>|
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd LawE3CD !L+b{ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 X\BFvSv8C 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)。 Iep_,o.Sk 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, MMO/vJC l`#rhuy` 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。 gs+nJ+b #-b}QhxH
L_T+KaQCH animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 3 }sy{Mx%9
cY+fZ= 3. 衍射效率的评估 w15a~\Qu 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 TP| ogF? ,2U
C/
VHzV%q 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。 jHob{3 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd VI|2vV6? ZUj1vf6I 4. 结果:衍射级次的重叠 .5>]DZn6 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。 >KQ/ c 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)。 c0l?+:0M 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。 ]2ab~
gr 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) 6i+AJCkC 光栅方程: >mtwXmI P_H2[d&/>D 'b" 7Lzp2 _s<BXj } PL{i 5. 结果:光谱分辨率 `*0VN(gf' zrA3bWs
~233{vh$=> file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 45BpZ~- +t-_FbFh3D 6. 结果:分辨钠的双波段 NZG
^B/ 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 *yHz#u' #zgO_H
yXIJeo" 7'8G,|&:* 设置的光谱仪可以分辨双波长。 3=?,Dv0P [j
TU nP file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run YnU*MC} 2^=.f?_YR 7. 总结 g/FT6+&T. 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 H}&JrT95 1. 仿真
0,&] 2YJ 以光线追迹对单色仪核校。 FWp ?l 2. 研究 I\-M`^@ 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 O` !XW8 3. 应用 xY.?OHgG/ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 9:3`LY3wW 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 (]?M=?0\ 扩展阅读 0dsL%G~/N 1. 扩展阅读 `2\:b^h 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 6~>h;wC hW~UJ/$ 开始视频 4\ElMb[] - 光路图介绍 A|4
3W= - 参数运行介绍 BhjDyB - 参数优化介绍 SY:ISzB} 其他测量系统示例: ]
X)~D!mA - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) <EE^ KR96 - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) BW3Q03SW6
|