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2023-04-11 08:39 |
Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真
测量系统(MSY.0003 v1.1) K7d1(. :">~(Rd ZH 应用示例简述 :#"OCXr \sXmMc 1.系统说明 +(=[M]5#n r(/P||`l 光源 =^".{h'- — 平面波(单色)用作参考光源 ,M9hb<:m — 钠灯(具有钠的双重特性) 37<GG) 组件 ./5MsHfbxt — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 (t"YoWA#m 探测器 @%5F^Vbd — 功率 7u&H*e7 — 视觉评估 3 `C3+ 建模/设计 z<C~DH — 光线追迹:初始系统概览 iaq:5||, — 几何场追迹+(GFT+): R.n`R|NOd 窄带单色仪系统的仿真 aX%g+6t2 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 rqG6Ll`=+ )I0g&e^Tzy 2.系统说明 T J"{nB B1AF4}~5
E'6z7m. :fMM-?s] 3.系统参数 gs2&0rnOy\ y5opdIaT
jl?y} O'?lW~CD.> !un"XI0`t< 4.建模/设计结果 4h2bk\z- NIcNL(]
,1 9" [:WN 'XjHB!!hU 总结 )7 BNzj"~ ;kcFQed\w 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 r|sy_Sk/{ 1. 仿真 U S~JLJI 以光线追迹对单色仪核校。 A_dYN?^?| 2. 研究 s!zr>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。 s?gXp{O?X 3. 应用 aG&kl O>m 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 b9!J}hto, 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。 pz z`4VS: ;R-Q,aCM} 应用示例详细内容 '"NdT7* + 系统参数 \}_7^)S; Ffqn|}gb 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 =I*ZOE3n 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。 tLGwF3e$A MDXQj5s^
MZ#2WP)F UHm+5%ZC 2. 系统参数 r:b.>5CS) UmHb-uk ; 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 pl? J<48 ZJ'H y5?
u K &_IE} xo@/k 3. 说明:平面波(参考)
7qdl,z SX94,5 _Q 采用单色平面光源用于计算和测试。 T"jDq1C/,E v6(l#,
oZ>]8vw AHg4kG 4. 说明:双线钠灯光源 EwJn1Mvq F;l<>|vG +(hwe
jyC 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 ;R>42
qYF 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 `Y9}5p 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 #hiDZ>nr xH.q
d3hTz@JY P<oD*C 5. 说明:抛物反射镜 )HiTYV)]' -|UX}t* |Szr=[ 利用抛物面反射镜以避免球差。 3).c[F^l 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 x6mq['_ Qpu2RfP
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;&:Et |L#r)$n{1 6. 说明:闪耀光栅 mLdyt-1 h1d0{ m|?J^_ 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 "!eT 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 JqIv&W | |