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测量系统(MSY.0003 v1.1) ZC^NhgX HHs!6`R$0c 应用示例简述 Ue>{n{H"y *.T?#H 1.系统说明 ttBqp|.?S U+["b-c 光源 mO8/eVws[M — 平面波(单色)用作参考光源 <29K!
[ — 钠灯(具有钠的双重特性) 5x,/p 组件 gr@Ril^ — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 50T^V`6 探测器
&Du S* — 功率 ao|n<*} — 视觉评估 s5*HS3D 建模/设计 8 0o'=E}" — 光线追迹:初始系统概览 O{U j — 几何场追迹+(GFT+): Tgbq4xR( 窄带单色仪系统的仿真 7 Z?
Hyv 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 #]gmM M7&G9SGZ 2.系统说明 (zk/>Ou 9E[==2TO
+NiCt S 0f'LXn 3.系统参数 ip1gCH/?_+ hp2$[p6O
iHvWJ<"jR q)AX*T+ 3 4&xh1=3 4.建模/设计结果 !E)|[:$XT Qam48XZ > Ji6.-[: Bx5kqHp^1 总结 ]M'~uTf L1y71+iqU 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 "{Y6.)x 1. 仿真 _c5*9')-) 以光线追迹对单色仪核校。 ,@Kn@%?$ 2. 研究 qL[SwEc 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。 XGjFb4Tw7 3. 应用 \wK4bvUrX 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 f/iMI)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。 F!*GrQms |>.</68Z 应用示例详细内容 >[~7fxjK- 系统参数 Ki&a"Fu3 @X560_x[q 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 Ps[#z@5{x 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。 DQaE9gmC DVJn;X^T:
XP?)xDr8 a#& ( i 2. 系统参数 nr,Z0 }d;6.~Gw 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。 Xil;`8h >7S@3,C3ke
O}p<"3Ub LIQ].VxIs 3. 说明:平面波(参考) xtLP4VL 5Z6MQ`(k 采用单色平面光源用于计算和测试。 g2=PZR$ j-DWz>x
&|db}\jT z0 #2?o 4. 说明:双线钠灯光源 %~PT7"4 .aVt d
[ vUOl@UQ5 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。 XrWWV2[ 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)。 +lhCF*@*N 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 =Vazxt@[ 6]kBG?m0
a/1;|1a. P8ZmrtQm 5. 说明:抛物反射镜 6 . )Xeb" _{gqi$Mi As`=K$^Il. 利用抛物面反射镜以避免球差。 @qj]`}Gx' 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。 7mMMVz2 Jmi,;Af'/
!\9^|Ef? I0z 7bx
S6a\KtVa x;\/Xj; 6. 说明:闪耀光栅 ={V@Y-5T Ki7t?4YE Zj'%c2U_ 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 "k{so',7z 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 6)P.wW k+w Ji
H:~u(N 8&|
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7v)p\#- Jww#zEK 7. Czerny-Turner 测量原理 Y?3tf0t/ y$SUYG'v 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。 V[K N,o{6 .g\Oj0Cbxh
Fb=uN p'1/J:EnV v^8sL` F 8. 光栅衍射效率 QuPz'Ut# ZH9Fs'c= =DDKGy.g 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。 jy?*` q1] 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 p\lR1 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) 'xGhMgR; M(LIF^'U:m C&MqH.K file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd t'@mUX:-A /Xb4'Qj 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 /bB4ec8! :TG;W,`.V
ce}A!v H@?} !@ 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 vk48&8 PQ[?zNrSV 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 ,)#rD9ZnC 7Y(Dg`8G
$["HC-n?.k 6AG]7d< 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 *qy \%A 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 KGg
S"d h%ys::\zF 应用示例详细内容 YRX^fZ-b Babzrt- 仿真&结果 M-Efe_VRQc _G/R;N71 1. 结果:利用光线追迹分析 a(]&H
" 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ": M]3. 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 AG=PbY9 {L%J DJ
fI<LxU_n: ;Jg$C~3tf file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd aH'fAX0bF EHm*~Sd 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 vxEi C:&] 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)。 ZZI}
Ot{ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, Yr_B(n ?%hd3zc+f 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。 WF~BCP$OR B?=R= p
!~~KM?g animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms s_IFl5D] &|GH@^)@ 3. 衍射效率的评估 y
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为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 A'z]?xQR [+dCA
y1%OH#:duD 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。 w+
!c9 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd Q!@M/@-Ky z@~H{glo 4. 结果:衍射级次的重叠 {] ]%0!n\ 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。 zMbFh_dcq 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)。 J4::.r 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。 V=8db%^ 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) xB Wl|j 光栅方程: :5%98V>02 g]?pY m1;Htw KqntOo}
y) yC\UT
~j/ 5. 结果:光谱分辨率 q=5aHH% | <|_>r`@%l
?;~E*kzO& file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run yO%^[c? r4SwvxhG 6. 结果:分辨钠的双波段 )
~=pt&+ 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ]j>xQm\ zFm`e:td
mc?IM(t GuR^L@+ -. 设置的光谱仪可以分辨双波长。 1!MJ+?Jl 7wx=# file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run lu"0\}7X :VlA2Ih&q 7. 总结 u>lt}0 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Eu(QeST\ 1. 仿真 $lT8M-yK\ 以光线追迹对单色仪核校。 )mm0PJF~q 2. 研究 Lf5zHUH 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。 A)]&L`s 3. 应用 ]Wkgpfd56 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 zBy} > Jx 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。 >va_,Y} 扩展阅读 62R";# K 1. 扩展阅读 &wK:R,~x6 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 BC.3U.
~@c<5 -`{ 开始视频 hE(R[hc - 光路图介绍 u:p OP - 参数运行介绍 88_ef7w - 参数优化介绍 BN79\rt
其他测量系统示例: #b[bgxm - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) f5 bq)Pm& - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) "
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