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测量系统(MSY.0003 v1.1) &u_s* SbLx`]rI 应用示例简述 ;be2sTo _FET$$>z N 1.系统说明 jJN.( D-[`wCa, 光源 Zljj — 平面波(单色)用作参考光源 KKz{a{ePY% — 钠灯(具有钠的双重特性) 0t-!6 组件 GJL lMi — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 AQ>8] `e` 探测器 2\Vzfca — 功率 RE72%w(oM — 视觉评估 b`@aiXN)+ 建模/设计 @c<*l+Qc — 光线追迹:初始系统概览 ZR~ *Yofy — 几何场追迹+(GFT+): 6w
d0" 窄带单色仪系统的仿真 :< 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 <_S>- ;by 'nOc_b0 2.系统说明 io[$QTY ay\ e#)
H5f>Q0jq
E1U~ew 3.系统参数 HQ8oOn _E[zYSo`
87Sqs1>cw 6dG:3n} 3|=9aM^ x^ 4.建模/设计结果 >a@c5 }1A Brbc 35dbDgVz$ ]V,wIyC 总结 tpJe1 J< v !~lVv& 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 >tf y\P Y: 1. 仿真 lg)jc3 以光线追迹对单色仪核校。 Y)kO" 2. 研究 n%o"n?e 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。 iez@j 3. 应用 J2\%rb, 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ~_SoP 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。 >wiW(Ki} xEt".K 应用示例详细内容 Ww9%6 #it 系统参数 Sm6hyZFy "*E#4e[ 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 0Q^a*7w`8a 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。 *~~&*&+ T%
O?<R.W<QI jmgU'w-s 2. 系统参数 a}~Xns Q;]g9T[) 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。 0/7y&-/( ][ri
A
''+6qH-.|] 2b|$z"97jj 3. 说明:平面波(参考) 9>y6zFTV XUf]gQu3= 采用单色平面光源用于计算和测试。 `mN*"1p- T~shJ0%
f9A^0A?c :JBvCyj4PE 4. 说明:双线钠灯光源 rQ0V3x1"Qx }yde9b?F gv7(-I 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。 e0i&?m 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)。 h?f)Bt}ry 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ,uEi*s> &&Sl0(6x[T
~-r*2bR gwvy$H 5. 说明:抛物反射镜 mlolSD;7 1aC?*,e? &|t*9D 利用抛物面反射镜以避免球差。 577H{;pW 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。 ~~h@(2/Q>x %xE9vN;
`WDN T0@M Mz}yf5{f
$_N<! h*\ E|!rapa 6. 说明:闪耀光栅 +" 4E:9P? $7q'Be@{ '5V2{k$4U 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ,(0q 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 ]|cL+|':y !o.l:Mr
s_} 1J,Y PxENLQ3a=
rYI9?q ve.rpF\ 7. Czerny-Turner 测量原理 Xz`?b4i ]$)J/L(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。 cES3<`[K
+'qzk>B
{b4+ Yc _aOisN{ *Q bPz4," 8. 光栅衍射效率 K9Dxb RH+3x7l @C40H/dE 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。 W2Y%PD9a 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 { Z<4 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) z@hlN3dg Yv!%Is P E1F3u>O file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd B9;dX6c V[>MKB( 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 (7w`BR9B WTi8
L1#z'<IO ;' !G?)PZ 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 \`?l6'! 0ts]
iQ7 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 `mV&[`NZ nunTTE,iq%
h%MjVuLn c%Y%c2([ 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)。 d*ch.((- 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 0?525^ \nM$qr'`B 应用示例详细内容 dM"Suw 3# G;uWN- 仿真&结果 e
W&;r&26 5I9~OJ> 1. 结果:利用光线追迹分析 5tI4m#y2 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 24Lo. 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Fi.gf?d 7)sEW#d!
`HXP*Bp# !\wdX7% file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 7r,'a{Rcn z6e)|*cA$ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 )3g7dtq} 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-RhB4q 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, W,~s0a! z,/0e@B > 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。 4/;
X- Q*|O9vu'D
WJvD,VMz animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ]nE_(*w MkJ}dncg* 3. 衍射效率的评估 6||zwwk'. 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 [wB-e~ k{>rI2;
Ezw(J[).C 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。 O H~X~n-Z file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 9!sx .])ubK_9 4. 结果:衍射级次的重叠 (XYYbP 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。 seWYY $$ 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)。 o"D`_ER 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。 {?*3Ou 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) X;ef&n`U0 光栅方程: pC,MiV$c" :_v/a+\n cQDn_Sjhi pQr `$:ga cQEK>aAd 5. 结果:光谱分辨率 j~!0n[F oj*5m+:>a
8mTjf Br file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run oeKI9p13\ )qs>Z?7 6. 结果:分辨钠的双波段 >*rsR R 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 nW2fB8yq P6w!r>?6N
C!xq p
prE~GO7Z 设置的光谱仪可以分辨双波长。 @f442@_4 [ 9)9>- file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run
cl4`FU l1}=>V1 7. 总结 <)c/PI[j 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 #W[/N|~wx 1. 仿真 @? 4- 以光线追迹对单色仪核校。
qk~ ni8 2. 研究 $I&DAG |