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测量系统(MSY.0003 v1.1) 8n2MZ9p] SI"y&[iw 应用示例简述 !8jr $ +!6dsnr8 1.系统说明 /$-Tg)o5i ?7| 6jTIs 光源 8n'"RaLQ8 — 平面波(单色)用作参考光源 $>*TO1gb+ — 钠灯(具有钠的双重特性) P\k5% 组件 ,Nk{AiiN — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 9*&RvsrX 探测器 m ,|)$R — 功率 _(zPA4q8q — 视觉评估 %4#Q3YlyD 建模/设计 3v?R"2\qS — 光线追迹:初始系统概览 Oye:V — 几何场追迹+(GFT+): ^hy Y,X 窄带单色仪系统的仿真 >0c4C<_ 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 552yzn1 %HWebZ-yY 2.系统说明 /&jh10}H 9\J6G8b>|I
*p !F+" vCe]iB 3.系统参数 p*ic@n*G *wu:fb2[(
1;FtQnvH fBw"<J{ 8p0ZIrD% 4.建模/设计结果 S#[w).7 {1VMwANj !M*$pQi} @4FG&
>kQ 总结 ^V;h>X| =_)yV0 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 PN"s^]4 1. 仿真 fC<pCdsg 以光线追迹对单色仪核校。 z7$,m#tw 2. 研究 IMT]!j&Y, 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。 </B<=tc 3. 应用 qy\Z2k 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 >JUOS2 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。 KP*cb6vA 41oXOB 应用示例详细内容 ;GF+0~5> 系统参数 F15Yn zxhE9 [`*e 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 X={Z5Xxr" 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。 wUJ>?u9 kl+^0i
XtP5IN\S 2zN"*Wkn 2. 系统参数 _7=LSf,9 hwj:$mR 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 .d?2Kc)SV\ 57~/QEdy
gi#g)9HG 2M$^|j:[ 3. 说明:平面波(参考) E Z+L' "x~su?KiA 采用单色平面光源用于计算和测试。 b2vCr F; FA7q
pc
X Z4q{^o glI4Jb_[ 4. 说明:双线钠灯光源 =4_Er{AT H$44,8,m W^8MsdM 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 zNRR('B? 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 jn,_Ncd# 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 W^" C|4G } K}a3Bj,
LAjreC<W )8@|+'q 5. 说明:抛物反射镜 Z#znA4;) |SSe n#PYp }P*x/z~ 利用抛物面反射镜以避免球差。 ic=tVs 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 IDn$w^" W<tw],M-#
3Q:Hzq G 45aFH}w:
,
aJC7'( zbgH}6b 6. 说明:闪耀光栅 efXiZ sp8P[W1a P,W(9&KM 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 _/[}PQC6G 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 ^+k~{F,) `JzP V/6
155vY UB2Ft=
pSKwXx $az9Fmta 7. Czerny-Turner 测量原理 L&LAh&%{2 o~`KOe 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。 \ Dccf_(Pb cP2n,>:
p:?h)'bA< 'aqlNBG* q5#6PYIq 8. 光栅衍射效率 @Pb%dS opv<r*! hn[lhC 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。 \IX|{]*D 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 7?"-:q 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) ?X^.2+]*& a%*W(
4=Y (;cKv file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd WbJ
Wf{&D> 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ]47!Zo, 5a%i%+;N
mTBSntZx D $&6 8 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 g+%Pg@[ =<[M$"S7d6 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 -58Sb"f w:h([q4X
TH>7XK<90M #ja6nt8GC 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)。 u3C0!{v 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 /WMJ#IE MmH(dp+ 应用示例详细内容 _jM+;=f -7u_ \XFk 仿真&结果 %0q)PT\ s8+{##"1
q 1. 结果:利用光线追迹分析 yi:1cLq2 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 7bL48W<QD 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 OLE@35"v] ge|Cvv
ffG1QvC|M oD3Q{e file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd _#y=T20'3 N[&(e
d= 2. 结果:通过虚拟屏的扫描
(V<pz2\ 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)。 Yv"-_ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, >uR;^ B5m u85?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。 M5c
*vs =VGRM#+D
PMZ*ECIJU animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms GzjC;+W HY,VJxR[ 3. 衍射效率的评估 ?P"j5 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 I>:.fHvUC &uXu$)IZ
AH|'{ 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。 +?^lnoX file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd sfR0wEqI +^3
*Y"6Z 4. 结果:衍射级次的重叠 +m4?a\U 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。 9d8U@= 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)。 (d# W3 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。 /vAA]n8 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) Z&5cJk
W 光栅方程: Y0g6zHk7 kY#sQz}8 $j&2bO5M LX7<+`aa ~`<_xIvrq 5. 结果:光谱分辨率 Kgb<uXk X;d 1@G
%:Y'+!bX file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run qhOV>j,d =' &TqiIv" 6. 结果:分辨钠的双波段 Z[9f8/6<b 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 S<>u W{nDmG`yp
M[6WcH0/T (5>IF,}!L 设置的光谱仪可以分辨双波长。 '
eH Fa T^H`$;\ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run >/7[HhBT 85#+_}# 7. 总结 >:P-3#e* 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 3`{[T17 1. 仿真 m-R`( 以光线追迹对单色仪核校。 `.YMbj#T 2. 研究 .2/W.z2 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。 9On(b|mT 3. 应用 >qci$ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M(.Up 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。 P|;=dX#- 扩展阅读 g42f*~l 1. 扩展阅读 7jYW3 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 B^BbA-I m ?jF:]^ 开始视频 :{x
- 光路图介绍 *
NdL4c~ - 参数运行介绍 kXW$[R - 参数优化介绍 9`5qVM1O{ 其他测量系统示例: fe7DS)U - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) ]`\~(*;[W9 - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) #&& d5 U+]g ,{sCI/ QQ:2987619807 =R0#WMf$@
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