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测量系统(MSY.0003 v1.1) J"0`%'*/ oh4E7yN 应用示例简述 6,pnw ,V7nzhA2 1.系统说明 B`EJb71^Xy n'"/KS+_ 光源 AzPu) — 平面波(单色)用作参考光源 T~-ycVc — 钠灯(具有钠的双重特性) irZ])a 组件 |44Ploz2b — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 R7%#U`Q^A 探测器 \UA[ — 功率 C2!|OQ9A2 — 视觉评估 .7J#_*NV 建模/设计 wH*-(*N" — 光线追迹:初始系统概览 28-RC>,@} — 几何场追迹+(GFT+): YqscZ(L:y 窄带单色仪系统的仿真 z 'Hw 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 @@f"%2ZR[ GblA9F7 2.系统说明 "69s)~ *;W+>W
O2V !t"4!3 3.系统参数 y
RqL9t |]bsCmD
aj='b.2) q])K,) Xg6Jh`` 4.建模/设计结果 ROI7eU {p2!|A&a m!!/Za <sbu;dQ` 总结 70?\ugxA )D
O?VRI 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 r `=I 1. 仿真 M/f<A$xx_ 以光线追迹对单色仪核校。 E_rI?t^ 2. 研究 #^0R&) T 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 q1x`Bj 3. 应用 zpn9,,~u 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 9cbd~mM{ 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 i}f"yO+Q+
RNk\.}m 应用示例详细内容 >58YjLXb 系统参数 K-)]
1BG xK[ou' 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 uh0VFL*@ Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 ,Zx0%#6 P8:dU(nlW
~7w"nIs<c v4TQX<0s 2. 系统参数 C}j"Qi` g/d<Zfq<{ 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 #lo6c;*m5 6Igz:eX
2QcOR4_V 5DU6rks% 3. 说明:平面波(参考) y-b%T|p9 VBlYvZ;$* 采用单色平面光源用于计算和测试。 n+9=1Oo" NN{?z!
eb{nWP )AtD}HEv 4. 说明:双线钠灯光源 !PlEO 2at xj)F55e? O`kl\K*R7 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。 e2Pcm_Ahv* 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)。 t>RY7C;PuS 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 yxQ1`'[CR ?4} h&/
ub0.J#j@ sE<V5`Z= 5. 说明:抛物反射镜 Q$W fplo w 05#1w#i 利用抛物面反射镜以避免球差。 1-uxC^u?|# 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 pU}(@oy NiEUW.0
s c,Hq\$& \:'/'^=#|
Q8tL[>Xt Jt<_zn_FG 6. 说明:闪耀光栅 H2\;%K 2 )EuvRLo{S7 P1 8hxXE3 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 &{hL&BLr 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 mDABH@R ah&D%8E
`AtBtjs RV X7MM2V
U$.@]F4& T*Exs|N2P- 7. Czerny-Turner 测量原理 u%KTNa0 P )"m0Lu< 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。 #Y`~(K47 AT3cc
x /S}Q8!"} 7kLz[N6Ll KP^V>9q 8. 光栅衍射效率 /4V#C- 6I4\q.^qw qJs<#MQ2 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。 wu!59pL 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 sqwGsO$# 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) zkrM/ @p# 6 7.+
.2 3{64 @s file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd [A~xy'T %D34/=(X 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 [wOn|)&
& 9';JXf$
ItVWO:x&v 'RR~7h 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Id'-&tYG B\=8_z 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 . B9iLI Jb@V}Ul$
\;3~a9q% ||= )d& 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)。 J.b9F:&} 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 AaOuL,l )gIKH{JYL 应用示例详细内容 Q7\w+ANf0 *8Xh(`
Mj7 仿真&结果 _\G"9,)u'
hoUD;3 1. 结果:利用光线追迹分析 *[Tz![| 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Y@vTaE^w3 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Y|f[bw , , OW
5E;qM|Ns c
/HHy, file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd x b~yM%*c EStB#V^ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ,X-bJA@( 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)。 O)*+="Rg 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, HGs $* 85:=4N% 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 I<mV+ex TH&U
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u(>^3PJ+ animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms jh%Eq+#S z6=Z\P+ 3. 衍射效率的评估 gnOt+W8 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 wPd3F.<$ L^2%1GfE{
Lv;^My 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。 4{U T!WIi file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd W0@n/U /sx&=[
D 4. 结果:衍射级次的重叠 wr/"yQA] 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。 HZC"nb}r4 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)。 {yHCXFWlS 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。 P6-s0]-g 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) ghG**3xr 光栅方程: rNWw?_H-H( zm5]J u<tbbKM q]ku5A\y +US!YU 5. 结果:光谱分辨率
!Y0Vid &tLgG4pd
(&F}/s gbi file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run }%ojw | 0WW2i{7`U 6. 结果:分辨钠的双波段 |P
HT694Uz 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 rxvx {tuYs:
.PIL
+x*]N np"\19^ 设置的光谱仪可以分辨双波长。 ~F|+o}a`
3=P]x;[ba file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 45@ I *` u"cV%(# 7. 总结 +K:Dx!9 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 }_M~2L?i 1. 仿真 y*jp79G 以光线追迹对单色仪核校。 T= y}y 2. 研究 Cx@);4arj 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。 `!;_ho 3. 应用 / |;RV" 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 abmYA# 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"3=44St 扩展阅读 FF`T\&u 1. 扩展阅读 lHY+}v0 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 v!-/&}W)1 .LnGL]/ 开始视频 Eak$u>Fd8c - 光路图介绍 w>s,"2&5J - 参数运行介绍 i4Q@K,$ - 参数优化介绍 KEo,m 其他测量系统示例: E1aHKjLQ - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) *MFIV02[N - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) FBe;1OU
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